UA102583C2 - Установка для перетворення термічної енергії довкілля у корисну енергію - Google Patents
Установка для перетворення термічної енергії довкілля у корисну енергію Download PDFInfo
- Publication number
- UA102583C2 UA102583C2 UAA201110276A UAA201110276A UA102583C2 UA 102583 C2 UA102583 C2 UA 102583C2 UA A201110276 A UAA201110276 A UA A201110276A UA A201110276 A UAA201110276 A UA A201110276A UA 102583 C2 UA102583 C2 UA 102583C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- liquid
- cavity
- energy
- heat
- cylinder
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 46
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 48
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 44
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 234
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 31
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 18
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 13
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 11
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims description 9
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 9
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 9
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 8
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 5
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 4
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 4
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims description 4
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 claims description 3
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 2
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 claims 1
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 29
- 239000000463 material Substances 0.000 description 17
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 13
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 9
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 9
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 9
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 9
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 6
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 6
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 6
- 230000006870 function Effects 0.000 description 5
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 2
- 102100025129 Mastermind-like protein 1 Human genes 0.000 description 2
- 101710165470 Mastermind-like protein 1 Proteins 0.000 description 2
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- 240000007124 Brassica oleracea Species 0.000 description 1
- 235000003899 Brassica oleracea var acephala Nutrition 0.000 description 1
- 235000012905 Brassica oleracea var viridis Nutrition 0.000 description 1
- 244000241257 Cucumis melo Species 0.000 description 1
- 235000015510 Cucumis melo subsp melo Nutrition 0.000 description 1
- 241001424289 Enosis Species 0.000 description 1
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 101000579646 Penaeus vannamei Penaeidin-1 Proteins 0.000 description 1
- 241000159610 Roya <green alga> Species 0.000 description 1
- 241000750042 Vini Species 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- 235000013405 beer Nutrition 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1
- 230000036461 convulsion Effects 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 239000012777 electrically insulating material Substances 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 1
- -1 for example Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 210000004907 gland Anatomy 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K27/00—Plants for converting heat or fluid energy into mechanical energy, not otherwise provided for
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K11/00—Plants characterised by the engines being structurally combined with boilers or condensers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K13/00—General layout or general methods of operation of complete plants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K21/00—Steam engine plants not otherwise provided for
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K25/00—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K25/00—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
- F01K25/02—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for the fluid remaining in the liquid phase
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K25/00—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
- F01K25/04—Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for the fluid being in different phases, e.g. foamed
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Motor Or Generator Cooling System (AREA)
- Centrifugal Separators (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
Винахід стосується установки і способу використання цієї установки для перетворення енергії, наявної у даному довкіллі, у корисну енергію. Установка і спосіб використовують різницю тисків у гарячій і холодній колонках стиснутої рідини для створення потоку у рідині, що забезпечує обертання обертальних елементів, яке перетворюється у корисну енергію.
Description
Винахід стосується установки, призначеної перетворювати термічну енергію, присутню у кон- кретному довкіллі, у корисну енергію. Винахід стосується також способу використання такої уста- новки для перетворення термічної енергії, наявної у даному довкіллі, у корисну енергію. Устано- вку згідно з винаходом визначено у п. 1 формули винаходу. Інші втілення визначено у пп. 2 - 4 формули.
Спосіб використання установки згідно з винаходом визначено у пп. 5 - 8 формули.
Як описано далі, спосіб і установка використовують стиснуту рідину у порожнинах як агент, що отримує термічну енергію з оточуючого довкілля і переносить її далі для перетворення у ко- рисні форми. Рідина, розміщена в умовах центрифуги, знаходиться у стані газу протягом що- найменше частини процесу її передачі - частини її енергії - назовні для перетворення і викорис- тання.
У кожному циклі, тобто процесі, у якому частина рідини системи масою т, проходить через усю систему визначеним шляхом і повертається у вихідне положення, на початку циклу охоло- джується внаслідок втрати через вихід енергії при виконанні роботи ззовні системи і знову нагрі- вається, отримуючи тепло з оточуючого довкілля, яке внаслідок цього охолоджується.
Розміри для способу і установки варіюються у межах від дуже малих до дуже великих, що розширює можливості і типи використання. Спосіб і установка можуть бути конфігуровані бага- тьма шляхами, прийнятними для кожного конкретного використання.
З цієї причини матеріали, структура, розміри, компоненти і конфігурація у даному викорис- танні відповідають вимогам, що забезпечують дієздатність способу і установки, а не абсолютно- му вибору. Деталі розглядаються на прикладах, що ілюструють дієздатність практичної реаліза- ції способу і установки.
Установка і спосіб винаходу описано далі з посиланнями на креслення, в яких: фіг. 1 - осьовий переріз внутрішнього ротора першого втілення винаходу; фіг. 2 - осьовий переріз усієї установки; фіг. З - перспективний вигляд внутрішнього ротора; фіг. 4 і 5 - часткові схематичні перспективні вигляді і поперечні перерізи установки; фіг. 6 - перспективний вигляд ущільнюючої юбки; фіг. 7 - вигляд спереду ущільнюючої юбки з її керуючим мотором; фіг. 8 - частковий перспективний вигляд ковзного електричного колектора; фіг. 9 - схематичний вигляд з'єднань пропелери-генератори-навантаження; фіг. 10 - осьовий переріз внутрішнього ротора і зовнішнього кожуху другого втілення винахо- ду; фіг. 11 - схематичний приклад практичного з'єднання з холоднішим/теплішим довкільними зонами.
Установка складається з трьох головних елементів: внутрішнього ротора (далі - ВР), зовніш- нього корпусу (далі - ЗК), зовнішніх вузлів, тобто різних зовнішніх пристроїв, частин більшого ву- зла, в якому установка і спосіб згідно з винаходом є компонентом. Зовнішні вузли включають електричні навантаження, компоненти моніторингу і контролю (далі - ЗВ). Внутрішній ротор ВР є обертальною структурою усередині ЗК, відділеною від нього вакуумом і підтриманою ЗК у двох опорних поверхнях 19, 38 (фіг. 1).
Головна структура ВР має три частини, одна усередині одної і одна, скріплена з одною на- вколо спільної осі обертання. Зовнішній циліндр 1, який утворює зовнішню оболонку ВР, є поро- жнистим замкненим циліндром, виготовленим з теплопровідного матеріалу, звичайно металу, наприклад, алюмінію або сталі, достатньо товстим, щоб витримувати тиск рідини усередині у по- рожнинах 4, 5, 6 відносно вакууму назовні між ним і ЗК.
Електромагнітні абсорбційні/взаємодійні властивості (далі "колір") зовнішнього циліндра 1 є такими, що дозволяють абсорбувати стільки електромагнітного випромінювання найширшого спектру, скільки потрібно для прийому теплового випромінювання, що надходить від ЗК через вакуум, і передачі його рідині, розташованій у порожнинах 4,5, (порожнина 6 є термічно ізольо- ваною). Навколо зовнішнього циліндра 1 на його зовнішньому боці встановлено круглі теплооб- мінні ребра 23 такого ж кольору, виготовлені з такого ж матеріалу і з такою ж теплопровідністю, як і циліндр 1. Призначенням цих ребер, перпендикулярних до зовнішньої поверхні циліндра 1 і його осі, є збільшення площі обміну, через яку проходить випромінена ЗК електромагнітна енер- гія, дозволяючи термічній енергії від оточення ЗК проходити повним шляхом у неізольовані по- рожнини 4,5 з такою ж ефективністю і мін мальними перешкодами і мінімально можливою ре- фракцією, як у джерела термічної енергії.
Навпроти ребер 23 розташовано приєднані до внутрішньої поверхні зовнішнього циліндра 1 теплообмінні ребра 21, перпендикулярні до його поверхні і паралельні до його осі. Ці ребра про- ходять уздовж зовнішнього циліндра 1 і спрямовані до центру його основи таким чином, що вони занурюються у рідину, що тече від основи до основи у порожнинах 4 і 5 під час нормальної робо- ти з мінімально можливим опором протіканню. Ці ребра 21 є паралельними напрямку потоку у порожнинах 4, 5, виготовлені з такого ж матеріалу, як зовнішній циліндр 1, мають той же колір і приєднані з збереженням теплопровідності. Їх призначенням є збільшення площі теплообміну між зовнішнім циліндром 1 рідиною у ньому.
На осі зовнішнього циліндра (1) на його неізольованій основі встановлено електричний мотор 17 з ротором 18 у рукаві 20, закріпленому на зовнішній опорній поверхні 19 кожуху. Призначен- ням цього електричного мотору є обертання ВР відносно ЗК з дією як центрифуга. Мотор 17 встановлено на зовнішньому циліндрі 1 з теплопровідністю, щоб дозволити тепловим втратам у ньому (внаслідок тертя і на електричному опорі) повертатись у рідину у порожнині 5 з максима- льною ефективністю.
Рукав 20 дозволяє рух уздовж осі для температурного розширення/стискання, але перешко- джає обертанню ротора 18 усередині, щоб створити для ротора необхідну протидійну силу і на- дати можливість створювати обертання.
На іншій основі зовнішнього циліндра 1 і паралельно до осі встановлено опорний стрижень 34. Опорний стрижень 34 утримується у підшипнику 37, закріпленому на опорній поверхні 38 ЗК таким чином, щоб дозволити вільний фрикційний обертальний рух, але не поздовжній рух. На- вколо опорного стрижня 34, який є порожнистим, встановлено електрично ізольований циліндр 45, причому опорний стрижень 34 проходить через нього. Циліндр 45 має декілька кругових еле- ктропровідників 47 на його поверхні. Кожний з цих провідників має електричний зв'язок з ізольо- ваним від довкілля провідником, що проходить через опорний стрижень 34 у зовнішній циліндр 1 і є герметично ізольованим від будь-якого потоку внутрішнім і зовнішнім боками зовнішнього ци- ліндра 1.
Другий, також порожнистий циліндр 35, виготовлений з електроізоляційного матеріалу і роз- ташований навколо циліндра 45, закріплено на ЗК опорними/прохідними герметичними каналами 36. Усередині циліндра 35 встановлено електропровідні щітки 46, притиснуті до відповідного провідного кільця. Отже, коли ВР обертається усередині ЗК, електропровідність постійно збері- гається між провідним кабелем від ВР, приєднаним до кільця і електричним провідником, приєд- наним до щітки. Для поліпшення електропровідності до кожного кільця можуть бути притиснуті декілька електричних щіток.
Кожну щітку (або групу щіток, призначених для одного кільця) електрично приєднано до елек- тропровідника, покритого ізоляцією, який проходить через канали 36 до зовнішнього боку ЗК.
Цим забезпечується постійне електричне з'єднання кожного кабелю між зовнішнім боком ЗК і внутрішньою частиною ВР навіть під час обертання (як у звичайному живлення електричних мо- торів/синхронних генераторів) з збереженням умов герметичності для потоку рідини.
Це ковзне з'єднання забезпечує проходження трьох типів електричного силового струму, сиг- налів моніторингу і сигналів, які розглядаються нижче. Залежно від міркувань стосовно вартості, розмірів, складності тощо, в установці можуть бути використані інші форми передачі потужності і/або сигналу, наприклад, електромагнітний зв'язок або передача. На одній з двох основ зовніш- нього циліндра 1 поблизу порожнини 6 встановлено два клапани 32, 33. Клапан 32 є проточним одностороннім клапаном, який дозволяє рідині текти у порожнину 6 ВР, але не назад. У норма- льних умовах він закритий, оскільки порожнини ВР у нормальних умовах заповнено рідиною під тиском, а проміжок ззовні ВР між ВР і ЗК є практично вакуумом. Клапан 33 є ручним двоходовим нормально закритим клапаном. Клапан 32 може бути використаний для герметизації порожнин
ВР з рідинною герметизацією проміжку між ЗК і ВР з подальшою евакуацією рідини з проміжку без втрати тиску у ВР. Клапан 33 за потреби дозволяє ручну герметизацію/розгерметизацію тис- ку у ВР. Щоб уникнути/зменшити втрату тиску з часом і погіршення вакууму в установці, ці клапа- ни можуть бути замкнені/покриті зварними накладками. На кожній з основ зовнішнього циліндра 1 на осьовій точці встановлено конічну структуру, тобто конуси 8, 9. Кожний з цих конусів закріпле- но його основою до основи зовнішнього циліндра 1 з забезпеченням теплопровідності і з спіль- ною віссю з зовнішнім циліндром 1. Головною функцією цих конусів є сприяння потоку рідини між порожниною 4 (уздовж периметру) через порожнини 5, 6 і центральною порожниною 7 з мініма- льною турбулентністю і створенням максимально рівного ламінарного потоку. Ці конуси не є правильними - їх стінки, що з'єднують основу з вершиною, мають параболічний профіль, а не прямий (у вигляді збоку), для плавної зміни напрямку потоку. Ці потокові конуси виготовлено з такого ж матеріалу, як і зовнішній циліндр 1. До конусу 8 прикріплено рукав 16, також на його осі, який міцно утримує усередині опорну структуру 11. Конус 9 закріплено на опорі 10. Опорні струк- тури 10 ї 11 є стрижневими структурами, виготовленими з 6 стрижнів однакової довжини, з'єдна- них один з одним під кутом 60" і приєднаних протилежними кінцями до периметру внутрішнього циліндра 3. У кожній з опорних структур 10, 11 у центрі приєднано додатковий стрижень, що роз-
ташовується на осі зовнішнього циліндра 1. Цей стрижень скріплює опорну структуру з конусом 9 і у порожнині 5 у рукаві 16 з конусом 8.
Ці дві стрижневі опорні структури виконують функцію з'єднання трьох головних частин ВР: зовнішнього циліндра 1, середнього циліндра 2 і внутрішнього циліндра 3. Вони мають спільну вісь, і рідина у порожнинах 4,5,6,7 тече з мінімальним опором потоку від опор 10 і 11. Середній циліндр 2 є циліндричною замкненою структурою з такого ж матеріалу і такого ж кольору, як зов- нішній циліндр 1, який є замкненою циліндричною структурою з двома паралельними основами.
Середній циліндр 2 є співвісним з зовнішнім циліндром 1 і утримується у зовнішньому циліндрі 1 його двома основами навколо осьових точок опорними структурами 10 і 11, міцно скріпленими з вершиною потокового конусу 9 і фіксованими усередині рукава 16, відповідно.
Усередині середнього циліндра 2 знаходиться фіксований циліндр З з відкритими кінцями, який виготовлений з такого ж матеріалу і має такий же колір, як середній циліндр 2. Внутрішній циліндр З є співосним з середнім циліндром 2 і зовнішнім циліндром 1 і скріплений по периметру з основами середнього циліндра 2, причому частину основи середнього циліндра 2, яка перекри- вається з основами внутрішнього циліндра 3, видалено.
Комбінація циліндрів 2, З утворює замкнений циліндр з порожнистою трубкою, що проходить через його основи. Середній циліндр 2 і внутрішній циліндр З герметично з'єднані по периметру внутрішнього циліндра З ї тому рідина не може протікати між порожнинами 4,5,6,7 (з'єднаними одна з одною) і порожниною 40 у середньому циліндрі 2. Середній циліндр 2 має невеликий отвір 48 для зрівнювання тиску у порожнинах 4 і 40. На поверхні середнього циліндра 2 на внутрішніх стінках і периметрі встановлено додаткові теплообмінні ребра 22, термічно з'єднані з ним. Кожне ребро виготовлене з такого ж матеріалу, має той же колір і є перпендикулярним до поверхні, на якій воно встановлене. Конфігурація цих ребер може варіюватись, і їх призначенням є збільшен- ня площі теплообміну, що дозволяє збирання тепла від втрат, викликаних електричним струме- нем і тертям у генераторах 15 усередині порожнини 40.
Теплообмінні ребра 24 на кожусі 49 генератора виготовлені з такого ж матеріалу такого ж ко- льору і призначені збільшувати поверхню теплообміну для максимального відведення і рекупе- рації тепла від генераторів. Ця система ребер (випромінюючі ребра 24 разом з приймальними ребрами 22) дає внесок разом з головною, первісною ("первісною" тому, що є джерелом попов- нення системи усіх її енергетичних виходів) термічною енергією ззовні ЗК для повторного нагрі- вання потоку через порожнини 4,5.
Усередині внутрішнього циліндра З встановлено пропелерну групу 13 на опорних стрижнях 12. Опорні стрижні 12 мають профіль, який мінімізує їх опір потоку рідини у порожнині 7. Кожний з пропелерів складається з крилець (лопатей), адаптованих до умов потоку рідини навколо їх для оптимізації їх ефективності у перетворенні потоку рідини через них у роботу на виході (парамет- ри, наприклад, швидкості, щільності). Пропелери 13 звичайно виготовлено з термічно ізольова- ного жорсткого матеріалу. Мінімальна кількість пропелерів у групі є один, а максимальна їх кіль- кість може варіюватись і становити п. Гвинтовий напрямок обертання кожного пропелера є про- тилежним до попереднього для рекуперації кутового компоненту кінетичної енергії потоку рідини навколо нього, який створюється опором до потоку попередніх пропелерів. Розмах крила кожно- го пропелера майже дорівнює діаметру вільної порожнини 7 навколо нього. Кожний пропелер приєднано у його центрі через стрижневий вал 14 до ротора відповідного електричного генера- тора 15 (наприклад, генератора змінного струму або динамомашини) таким чином, що обертання кожного пропелера 13 потоком рідини через нього передається ротора генератора, приєднаного до нього. Стрижень 14 проходить крізь оболонку внутрішнього циліндра З через отвір 43. Оскіль- ки у нормальному режимі тиск рідини падає, коли рідини протікає у порожнині 7 через групу про- пелерів (проходячи від порожнини 5 до порожнин 6), то за відсутності блокування створюється потік рідини між отворами 43, порожниною 7 і порожниною 40. Щоб уникнути цього, можуть бути використані декілька варіантів конфігурації: виконання отворів практично герметичними або про- ведення усіх валів один через одний в одному отворі тощо.
Рішенням, застосованим в установці є покриття усієї зони кожного вузла отвір-вал генерато- ра герметично ущільненою індивідуальною коробкою 49, виготовленою з теплопровідного мате- ріалу і кольору, термічно з'єднаною з тілом генератора і обладнаною випромінювальними реб- рами 24, згаданими вище. Це дозволяє герметично відгородити порожнину 7 від порожнини 40, маючи лише точку проходу для рідини між порожниною 40 і іншими порожнинами, а саме, отвір 48 для зрівнювання тиску. Вихід кожного генератор окремо виводиться з ВР назовні ЗК через ізольовані провідники, що проходять з закріпленням уздовж стінок внутрішнього циліндра 3, опо- рні стрижні 10, опорний стрижень 34, кільця 47, щітки 46, канали 36. Усі проходи цих провідників через стінки є герметичними для рідини.
Як варіант, альтернативою вузла генератор-група пропелерів-вал- покривна коробка може бути скріплення з ротором кожного генератора відповідним пропелером, роблячи його єдиним цілим з (і наданням форми) пропелером, з статором навколо його, закріпленим на зовнішньому боці внутрішнього циліндра 3. Матеріал внутрішнього циліндра З може бути обраний іншим, щоб не порушити електромагнітну взаємодію між ротором і статором. Такий варіант має певні пере- ваги: відсутні прямий прохід для рідини між порожнинами 7 і 40, відсутні рухомі частини усереди- ні порожнини 40 тощо.
Ще одною альтернативою незалежній групі пропелер-генератор-навантаження може бути приєднання групами або усіх пропелерів до одного вузла генератор-навантаження і корекція профілю кожного пропелера і швидкості обертання (приєднанням кожного пропелера до ротора генератора через зубчасту передачу з певним коефіцієнтом передачі) з корекцією взаємодії рі- дини з ним для максимізації додаткового виходу потужності на навантаження. Такі корекції мо- жуть бути здійснені ручним тестуванням. Таке рішення має ряд переваг, наприклад, зниження витрат, маси, потреби об'єму тощо. Воно, однак, може бути, менш гнучким в адаптації до різних експлуатаційних умов.
Генератори можуть бути розподілені у порожнині 7 таким чином, щоб забезпечити симетрич- не розподілення маси відносно осі і цим уникнути вібрацій, додаткового тертя і напружень у ма- теріалі, пов'язаних з обертанням. Такий принцип застосовано до усіх компонентів установки, тобто встановлення необхідних противаг у такі положення, щоб центр мас усієї установки лежав, якщо можливо, на осі обертання. У кожному з двох крайніх станів внутрішнього циліндра З вста- новлено три вимірювальні пристрої: для тиску 52, 55; для температури 50, 53 і швидкості рідини 51, 54. Вимірювальні пристрої для тиску і швидкості рідини можуть бути комбіновані з викорис- танням таких інструментів, як трубки Піто для вимірювання статичного, динамічного і загального тиску.
Ці пристрої надають дані про виміряні параметри у вигляді електричного сигналу (напруги, зміни електричного опору, або будь-як іншим відомим способом). Сигнал проходить через кана- ли (провідники) виведення потужності, через спеціалізоване кільце 47, щітку 46, що забезпечує ковзне з'єднання, назовні ЗК для зчитування відповідним приймальним обладнанням у ЗВ, з пе- ретворенням цих електричних даних у придатну для зчитування (або іншу придатну) форму.
Проведення сигналу назовні ВР і ЗК здійснюється ізольованими провідниками, що містяться у каналах, герметичних для рідини.
У ВР, усередині і між циліндрами є порожнини, які у нормальному режимі є герметичними для рідини (звичайно у газоподібному стані). Порожнина 40 є вільним об'ємом ззовні внутрішнього циліндра 3, усередині середнього циліндра 2 і суттєво відділеним від інших порожнин, але з зрів- нюванням тисків через дихальний отвір 48. Усередині цієї порожнини знаходяться покривні коро- бки 49, генераторного вузла, які відвертають проходження рідини між внутрішнім циліндром З (через отвори 43) і порожниною 40. Ця порожнина може бути перекрита герметично або щільно встановленими пластинами, виготовленими з теплопровідних матеріалів для поліпшення пере- дачі термічної енергії з генераторів і рідини усередині її до рідини усередині порожнин 4 і 5. Крім того, ці сепаратори, якщо дивитись від одної з круглих основ, відвертають кутовий рух рідини на- вколо осі. Порожнина 7 усередині внутрішнього циліндра З має зв'язок через два виводи з поро- жнинами 5 і Є для вільного протікання рідини. Рідина у цій порожнині за нормального режиму має вільно текти з порожнини 5 через пропелерну групу у порожнину 6. Усередині периметру стінок внутрішнього циліндра 3, навколо цієї порожнини укладено термоізоляційний шар 27, виготовле- ний звичайно з гуми, каменю або скловолокна, для зниження до мінімуму будь-якого нагрівання рідини усередині порожнин 7 теплом генераторів або будь-якого іншого джерела, що потрапляє у порожнину 40. Порожниною 6 є вільний об'єм між основою середнього циліндра 2 і основою зовнішнього циліндра 1 (і конусу 9). Ця циліндрична порожнина з'єднує порожнину 7 і порожнину 4, забезпечуючи вільне протікання рідини. Навколо цієї порожнини встановлено термоізоляцій- ний шар 25, 26, який покриває усередині зовнішнього циліндра 1 основу і конус 9 і покриває ос- нову ззовні середнього циліндра 2. Ця ізоляція виготовлена з того ж матеріалу, як ізоляція 27 і має відвертати проходження тепла через стінки. Рідина, що проходить через порожнину 6 по- винна мати значно нижчу температуру, ніж довкілля, і має залишатись такою доки не вийде до порожнини 4. Порожниною 4 є об'єм між зовнішній периметром середнього циліндра 2 і середи- ною периметру зовнішнього циліндра 1. У цій порожнині потік рідини з порожнини 6 у порожнину отримує тепло від зовнішнього ВР і зсередини порожнини 40. Рідина у цій порожнині надходить охолодженою з порожнини 6 і виходить при вищій температурі у порожнину 5. Порожниною 5 є вільний об'єм між основою середнього циліндра 2 і основою зовнішнього циліндра 1 (і його кону- су 8). Ця циліндрична порожнина з'єднує порожнину 4 і порожнину 7, забезпечуючи вільне проті- кання рідини (у нормальному режимі від порожнини 4 до порожнин 5 і до порожнини 7). Три по-
рожнини 6,4,5, з'єднані для протікання рідини і з'єднані з центральною порожниною 7, переріза- ються щонайменше одною теоретичною площиною (що проходить через осьову лінію). У цій те- оретичній площині встановлено реальні пластини у порожнинах, які відвертають вільний кутовий рух рідини навколо осі обертання відносно порожнин. Ці пластини обмежують рух рідин у порож- нинах таким чином: у порожнинах 5 і 6 - уздовж радіусу, і у порожнині 4 - паралельно осі обер- тання. Ці пластини забезпечують (майже повну або повну) герметизацію для потоку рідин і є від- сутніми (зрізані, щоб уникнути порушення) і об'ємах, призначених для інших компонентів, напри- клад, юбкового ущільнення 30 (або набору клапанів) і мотору 28, опорних стрижнів 10, 11 ї кону- сів 9,8. Порожнини можуть перекриватись також пластинами, розташованими у двох або більше площинах під однаковими кутами (як "скибки пирогу ", якщо дивитись від одної з основ).
ВР має три регульовані клапани або заслінки, два з яких (41 і 42) обладнані керуючим мото- ром 44 і розташовані у порожнині 7. Ці дві заслінки є круглими і можуть займати будь-яке з двох крайніх положень - видкрите і замкнене. У відкритому положення заслінки мають профіль міні- мального опору потоку рідини, а у замкненому положенні герметично перекривають будь-яке проходження потоку. Ці дві заслінки незалежно контролюються ЗВ, розташованими ззовні ЗК.
Мотори 44 заслінок живляться і активуються через ізольовані провідники, з'єднані через ковзні конектори індивідуальними кільцями 47 з щітками 46. Ці ізольовані провідники проходять з гер- метичним ущільненням через стінки циліндрів на шляху до кілець 47 через місця проходження.
Для заслінок 41, 42 можуть бути використані будь-які придатні комерційні вироби з подібними функціональними параметрами. Третє ущільнення 30 виготовлене з гумової еластичної стрічки (далі - "гумова юбка" або "юбка") і зафіксоване герметично навколо зовнішньої основи середньо- го циліндра 2 навпроти ізоляційного шару 26. Усередині гумової юбки з однаковим інтервалом розміщено плоскі жорсткі стрічки, менш еластичні і прямі (фіг. 6). Ці стрічки забезпечують герме- тичне притискання гумовою юбки до внутрішньої поверхні зовнішнього циліндра 1 по його пери- метру, зокрема, до круглого сальника 31. Навколо гумової юбки закріплено привідний пас з ря- дом подовжень (або "зубців"), з'єднаний з ротором 29 мотора 28 юбки. Ротор 29 також має від- повідні зубці і керується ззовні, як і інші заслінки. Мотор 28 обертанням і фіксацією його ротора у заданому положенні закриває або відкриває привідний пас, штовхаючи його зуб і встановлюючи цим зовнішній діаметр юбки, що дозволяє їй варіювати її функцію завершенням ущільнення, об- меженням зворотного потоку рідини або незаважанням потоку повним притисненням привідного пасу до поверхні зовнішнього периметра середнього циліндра 2. Замість юбкового клапану може бути використаний будь-який інший наявний клапан.
Зовнішній корпус 61 є герметично замкненою коробкою, в якій встановлено ВР, виготовленою з теплопровідного кольору і матеріалу, наприклад, алюмінію або сталі, достатньої міцності для витримування тиску зовнішнього довкілля відносно вакуумних умов, що існують між нею і ВР у порожнині 60 у нормальному режимі (фіг. 2). На ЗК закріплено ручний клапан 63, через який рі- дина може бути уштовхнута або виштовхнута, забезпечуючи герметизацію порожнин усередині
ВР (через односторонній клапан 32) і, після цього, евакуацію якомога більше рідини з порожнини 60. Цей клапан у нормальному режимі є закритим.
Ребра 62 виготовлено з теплопровідного матеріалу, наприклад, алюмінію або сталі, абсор- буючого кольору, такого, як тіло 61 і ВР. Ці ребра приєднано до тіла 61 з збереженням теплопро- відності з метою збільшення до максимуму поверхні теплообміну, через яку ЗК приймає енергію з довкілля і передає її далі через порожнину 60 електромагнітним випромінюванням у рідину, що знаходиться під тиском у порожнинах усередині ВР. Кількість ребер, їх форма і компоновка мо- жуть значно варіюватись і залежать від умов використання. Прикладом такої компоновки може бути "кліткоподібна" структура з декількох шарів, яка дозволяє рідині навколо ЗК передавати ма- ксимальне тепло і вільно текти. Форма тіла ЗК 61 може також широко варіюватись від циліндра, коробки, кулі до будь-якої іншої форми залежно від застосування.
Ребра 65 усередині ЗК виготовлено з того ж матеріалу і кольору, як ребра 23 ВР, і слугують для збільшення поверхні випромінювання між ЗК і ВР. Кабелі 66 є ізольованими провідниками, через які здійснюється моніторинг і контроль електричних струмів між ЗВ і ВР. Ці кабелі прокла- дено з герметизацією від будь-яких потоків рідини між зовнішньою і внутрішньою частинами тіла 61 ЗК.
Опори 64 виготовлено з жорсткого матеріалу, щоб утримувати ЗК навішеним/приєднаним до опорної платформи. Резервуар 67 є колектором, який є опцією і слугує для збирання рідкого конденсату, наприклад, води для подальшого використання. Оскільки у робочих умовах темпе- ратура усередині ЗК падає, ребра 65 і ребра 23 ВР розділяються, щоб не торкатись одне одного при будь-якому градієнті робочих температур (оскільки ВР обертається усередині ЗК). На тілі ЗК 61 може бути встановлений опційний електромотор 68 з збереженням теплопровідності з пропе-
лером 69 для збільшення дії на ЗК безперервно оновлюваних молекул довкільної рідини і збіль- шення цим загального тепла, що отримується системою за певний час.
Мотор обертає пропелер, який створює потік. Живлення для мотору надходить через ізольо- вані провідники 66 і обмежується частиною повної виробленої ефективної вихідної потужності системи, визначеної в описі процесу. Мотор 68 може бути використаний для забезпечення про- сування, обертання або циркуляції рідини. Наприклад, така система, занурена у воду, може ру- хати її платформу (судно), забезпечувати циркуляцію холодного повітря тощо у конфігураціях процесу, що вимагають максимізації виходу потужності, а частина наявної вихідної потужності, яка подається до цього мотору, коригується для отримання максимального виходу решти.
ЗВ можуть бути реалізовані у різних формах і конфігураціях і тому розглядаються тут лише функціонально. ЗВ є вузлом, що взаємодіє з компонентами установки: приймає енергію, керує моторами і клапанами (а також заслінками) і веде моніторинг тисків, температур, швидкостей рідини, а також забезпечує зворотний зв'язок від контрольованих компонентів, наприклад, швид- костей і положень моторів і клапанів (ущільнень). Потужність від генераторів ВР подається через ізольовані провідники до ЗВ. Через ЗВ вихід кожного генератора розподіляється по регульованих електричних навантаженнях згідно з вимогами, визначеними для секції пропелерної групи. Крім цих навантажень існують зовнішні користувачі, і ЗВ переспрямовує частину потужності через ре- гульовані електричні навантаження, схему захисту, перемикачі і/або контрольні засоби згідно з характеристиками кожного комерційного компоненту для моторів і клапанів (або ущільнень).
Аналогові або цифрові засоби контролю, які встановлюють швидкості обертання і положення клапанів можуть бути вбудованими або відокремленими від джерела потужності.
Вихідні сигнали різних компонентів забезпечують зчитування зовнішніх для них параметрів (наприклад, температури, тиску, швидкості рідини) або зворотний зв'язок для їх функцій (напри- клад, швидкість мотору, положення клапану). Ці дані, аналогові або цифрові передаються через ізольовані провідники або будь-яким іншим шляхом (наприклад, радіопередачами) і мають бути перетворені у придатну для зчитування (людиною або машиною) форму, і ця функція виконуєть- ся компонентами ЗВ. Найпростішою придатною формою є, наприклад, аналоговий вимірювач, який може зчитуватись оператором, але можливими є різні варіанти залежно від загальної конфі- гурації установки і більших агрегатів, в яких установка є лише компонентом.
Оскільки спосіб, який є об'єктом даної заявки, може бути втілений в установках з дуже різни- ми розмірами, параметрами, формами і конфігураціями, він далі буде описаний для стандарти- зованих спрощених форм і структур для роз'яснення прикладних фізичних принципів у їх най- більш безпосередній формі. Для цього ВР описано у схематичній стандартизованій формі (фіг. 4, 5). Оскільки характеристики потоків рідини у двох симетричних протилежних шляхах є практично однаковими, один з шляхів заблокований і ігнорується, як показано на фіг. 5 (центральна порож- нина 7 використовується лише для аналізу залишку шляху). Числові позначення компонентів у схемах є такими ж, як і в інших кресленнях для порівнянь і посилань. Площі перерізів порожнин є однаковими і симетричними за розмірами.
Рідина під тиском подається у порожнину 60 між ЗК і ВР і проходить через односторонній клапан 32 у порожнини ВР. Однорідно стиснута рідина заповнює усі порожнини ВР, включаючи порожнини 4,5,6,7 і, через невеликий отвір 48, також порожнину 40. Після досягнення бажаного тиску, тиск рідини навколо ВР падає, і це викликає закриття клапану 32 і підтримання тиску у по- рожнинах усередині ВР близьким до пікового значення. Рідина евакуюється з порожнини 60 між
ЗК і ВР насосом до досягнення майже абсолютного вакууму. Після завершення цієї стадії ЗК ро- зміщують у довкіллі, дуже охолодженому (зовнішніми засобами) відносно нормальної темпера- тури робочого довкілля (при цьому у практичних умовах бажаною є температура, яка забезпечує у рідині температуру трохи вище фазового переходу). Через певний час відбувається однорідне охолодження усіх частин і рідини усередині ВР, включаючи ізольовані частини. Після досягнення бажаної низької температури у ВР, заслінку 42 закривають і майже повністю закривають заслінки 41 і 30, дозволяючи лише невелике проходження рідини для вирівнювання тисків. Ще холодний мотор 17 активується, надаючи ВР бажану кутову швидкість обертання (0)) і здатність діяти як центрифуга. ЗК утримується у такому ж холодному довкіллі доки температура не стабілізується при таких же умовах обертання.
На цій стадії ЗК вносять у нормальне типове робоче довкілля (з температурою, значно ви- щою, ніж після охолодження). Температура у порожнинах ВР починає підніматись внаслідок ви- промінювання термічної енергії довкілля, прийнятого від ЗК через вакуумну порожнину 60 ЗК і
ВР. Температура ізольованих зон піднімається значно менше, ніж температури неізольованих зон, оскільки їх швидкість підйому температури є меншою і потребує більше часу для досягнення такої температури, як неізольовані частини. Температури ізольованих і неізольованих секцій спостерігаються, і час досягнення максимального диференціалу коригується.
Ці варіації температур рідини у різних порожнинах ВР, що викликають відповідні різниці щільностей рідин у холодних зонах і рідин у теплих зонах, у сполученні з умовами центрифугу- вання рідин обертанням створюють диференціали тисків між теплішими і холоднішими рідинами.
Ці диференціали тисків зумовлюють потік рідини з зон високого тиску до зон низького тиску для зрівнювання тисків (кутову швидкість коригують до отримання піку диференціалу тиску між обома кінцями порожнини 7). Після припинення цього потоку і потоку рідини у порожнинах з'являються умови практичного спокою з незначним потоком або без нього, і умови у порожнинах з рідиною усередині можуть бути описані таким чином:
Порожнину 6, що містить холоднішу рідину, можна назвати "Холодною колонкою", в якій у да- ний момент енергія рідини Холодної колонки - ентальпія ж потенційна (від центрифуги) енергія.
Згідно з робочим припущенням для стандартизованого процесу сила тяжіння відсутня або незначна порівняно з робочими параметрами процесу.
Слід зазначити, що для осі обертання, паралельній горизонту Землі, сила тяжіння, що діє на рідину в Гарячій/Холодній колонках постійно обертається. Оскільки потенційна енергія є віднос- ною до вибраної базової поверхні, загальна енергія при нульовій швидкості потоку рідини може бути репрезентовано таким чином:
Відносно осі обертання: 1) Єю - (МАМ -1))рсме - (Мг) тешевсг
Відносно центру мас рідини усередині Порожнини 4: 2) Бо хх (МКУ -1))ромо (1/2) тошае(12-Ппог)
При цьому:
З) МУ ж Ср/Су 4)у- НО 5) Н-ШАРМ б) В-Ср - су, де
Ео - відповідна енергія рідини у Холодній колонці, у - відношення питомих теплоємкостей,
Ср - питома теплоємкість газу при постійному тиску, су, - питома теплоємкість газу при постійному об'ємі,
Н - ентальпія,
М - внутрішня енергія рідини системи,
Р - тиск,
М - об'єм,
ВА - універсальна газова константа, ро - тиск рідини у Холодній колонці (у центрі мас рідини),
Ме - Об'єм Холодної колонки, тс - маса рідини Холодної колони 0 - кутова швидкість, г - радіус або відстань між віссю обертання і центром мас рідини усередині Порожнини 4, Вс - радіус або відстань між віссю обертання і центром мас (тс) рідини усередині Холодної колонки у Порожнині 5, що містить теплішу рідину, далі "Гаряча колонка", причому:
Енергія рідини Гарячої колонки - ентальпія «т потенційна (від центрифуги) енергія, загальна енергія при нульовій швидкості потоку рідини може бути репрезентована таким чином:
Відносно осі обертання: 7) Ен - (МАМ -1)) рми - (1/2)тногйне
Відносно центру мас рідини усередині Порожнини 4: 8) Ен - (МАУ -1)) рими - (1/2утног(12-Нпг), де
Ен - відповідна енергія рідини у Гарячій колонці, у - відношення питомих теплоємкостей, рн - тиск рідини у Гарячій колонці (у центрі мас рідини), мн -об'єм Гарячої колонки, тн - маса рідини у
Гарячій колонці, о - кутова швидкість, г - радіус або відстань між віссю обертання і центром мас рідини усередині Порожнини 4, Пн - радіус або відстань між віссю обертання і центром мас ріди- ни (тн) усередині Гарячої колонки.
Оскільки у фазі підготування заслінку 42 закрито, а заслінку 30 трохи відкрито рідини у Холо- дній колонці і у Гарячій колонці після заспокоєння (або при незначному потоку) знаходяться під однаковим тиском на їх "дні" (порожнини 4).
У стандартизованих умовах вважаємо, що однаковими є об'єми в обох колонках і розподі- лення маси з незначною різницею центрів мас рідин відносно загального радіусу (г), і тому з при- пустимим наближенням: 9) мс - мн - м, 10) пн - Не - М.
Рідина поводиться як ідеальний газ, наприклад, моноатомний, і залишається у цьому стані протягом усього процесу (без фазового переходу і при температурі значно вище, ніж температу- ра фазового переходу, тому без урахування варіацій енергії латентного тепла).
Оскільки потік відсутній: 11) Рнь У рсь і 123 ККУ -1) )рим 4- (1/2) тног(2-п2уум - (МКМ -0)рсм -- (1/2) тешг(12-Н2) )М,
При цьому: 13) тн - рюм, 14) те - рем, де рнь - статичний тиск на дні Гарячої колонки (на кінці Порожнини 4), рсь - статичний тиск на дні Холодної колонки (на іншому кінці Порожнини 4), рн - середня щільність Гарячої колонки, рес - середня щільність Холодної колонки.
Отже, 15) (М/х-О)ре(ух-0)рн(1/2)0ю2(12-Н2Х(ре - рн)
Оскільки ре - щільність холоднішого газу, ри « ре. З рівняння 15 ре « рн (за умови, що 0 лежить у заздалегідь визначеному робочому діапазоні).
У верхній частині Гарячої колонки (на осі обертання) статичний тиск становить: 16) рн- (МАМ -Б) рн - (1/2)Рн;Ногнг
У верхній частині Холодної колонки статичний тиск становить: 17) ро (уДУ -1))ре - (1/2) решт? хз (уДу -1))рн - 1/2) 0й(1-пере - рн) - (1/2)рсшєпе
Отже, диференціал статичного тиску у верхній частині: 18) Арі - рн - ра - (1/2)007(12-Н2) (ре - рн) т (1/2)07пА(ре - рн), де рн - статичний тиск у верхній частині Гарячої колонки (на кінці порожнини 7), ре - статичний тиск у верхній частині Холодної колонки (на іншому кінці порожнини 7,
Арі - диференціал статичного тиску між обома кінцями порожнини 7. Наслідком цього є те, що після фази приготування у верхній частині Гарячої і Холодної колонок на обох кінцях порожнини 7 утворюється диференціал тиску, який після відкриття заслінок викликає протікання рідини че- рез порожнину 7 від Гарячої колонки до Холодної.
Після відкриття заслінок може виникнути потік у порожнинах, оскільки тиск у верхній частині
Гарячої колонки є вищим за тиск у верхній частині Холодної колонки, і це примушує рідину текти через порожнину 7 у Холодну колонку.
Пропелерна група (мінімум один пропелер) активується потоком рідини через зовнішню по- рожнину (яка створює для рідини замкнену систему (далі - "система")) і і виконує роботу через вали до електричних генераторів (обертаючи їх ротори).
Кожний з цих генераторів (наприклад, генератор змінного струму або динамо) генерує елект- ричну напругу в результаті активації ротора. Ця напруга за законом Ленца може бути обчислена як 19) Е - МВИиї, де
Е - електрорушійна сила, В - щільність магнітного поля, и - швидкість провідника у магнітному полі, І - довжина провідника у магнітному полі, М - кількість витків провідника.
Ця електрорушійна сила створює електричний струм у навантаженні (яким є ВР зовнішньої установки, приєднаний через Ковзний Конектор 35 (для спрощення вважається, що навантажен- ням є лише активний опір для постійного струму.
Цей електричний струм: 20) 1 - Б/2 - МВ, де 7 - електричний опір навантаження, І - електричний струм у вихідному ланцюгу кожного гене- ратора і через нього у відповідному зовнішньому навантаженні (див. схему електричних з'єд- нань).
Цей струм викликає протидію руху провідника (відносно магнітного поля), і тому обертання ротора здійснюється через вал і створює протидію обертанню відповідного пропелера. Отже, ця протидія створює опір потоку рідини через пропелерну групу у Порожнині 7.
Сила, що діє на провідник, який рухається у магнітному полі у кожному генераторі становить: 21) г- МВІЇ - МеВ-І2и/2, де
Е - сила протидії (між провідником і магнітним полем), створена струмом через провідник (і відповідним регульованим навантаженням) і спрямована проти сили, створеної рухом. Ця сила опору (яка через вал протидіє обертанню пропелерів і, отже, потоку рідини) може бути модульо- вана корекцією електричного опору.
Через цю взаємодію потік рідини через пропелерну групу, віддає частину його енергії у зов- нішню систему через генератори у навантаження (а також витрачає її на втрати у генераторах і на тертя у зовнішній системі). Рідина, перебуваючи у газовій формі, передає частину кінетичної енергії її молекул зовнішній порожнині (системі), виконуючи цю роботу. Кожна з молекул рідини у газоподібному стані дає внесок в обертання кожного пропелера, через одну з його лопатей, від- бивається від неї з швидкістю, меншою за швидкість удару у лопать. Кожна така молекула, відс- кокуючи назад від лопаті, зіштовхується з іншими молекулами, створюючи зниження середньок- вадратичної швидкості молекул рідини, що взаємодіють з пропелерами, (тобто охолоджує ріди- ну).
Зовнішня робота, виконана рідиною системи (вихідна електрична потужність генератора і втрати) викликає охолодження газоподібної рідини на її шляху до виходу з порожнини 7 до Хо- лодної колонки. Профілі пропелерів разом з відповідним електричним навантаженням, значен- ням опору і швидкістю рідини навколо них адаптовані до оптимального поглинання енергії і її пе- редачі у вигляді електричного струму і втрат зовнішньої порожнини. На практиці електричні опо- ри можуть бути кориговані індивідуально для максимізації відбору енергії пропелерною групою.
Повна енергія, що передається протягом часу ї назовні (включаючи втрати), називається далі Ее (9 і/або "Електрична Енергія".
Слід зазначити, що у пропелерній групі з декількох пропелерів напрямок обертання кожного з них є протилежним до напрямку обертання попереднього, щоб забезпечити рекуперацію кутової швидкості молекул рідини, на яку вплинула сила протидії попереднього пропелера. Це не слід плутати з кутовою швидкістю, яка може бути викликана силою Коріоліса у Порожнині 7. Завдяки виходу енергії рідина, що виходить з порожнини 7, є холоднішою за рідину, що входить. У стабі- льних умовах температура і маса рідини, що входить у верхню частину Холодної колонки з по- рожнини 7 у кожному періоді часу ї є рівними масі і температурі рідини, що виходить звідти униз.
У таких стабільних умовах потрібно, щоб чиста термічна енергія, отримана з довкілля (а та- кож з інших джерел, що розглядаються як зовнішні, наприклад, рекуперовані втрати тепла, отри- мані від генераторів у Порожнині 40 і втрати мотору центрифуги) дорівнювала виходу електрич- ної енергії за той же період часу.
Розглядаючи у стандартизованій версії переходу чистого тепла до рідини у порожнині 4 про- тягом часу ї, тобто "тепла" або Ох, слід зазначити, що це є результатом того, що його темпера- тура є нижчою за температуру довкілля. Це тепло надходить з зовнішнього довкілля через ви- промінювання (через вакуум між ЗК і ВР), теплопровідність стінок порожнини 4 і конвекцію ріди- ни.
Потік рідини з дна Холодної колонки у порожнину 4 є значно холоднішим за довкілля. Оскіль- ки він тече через порожнину 4 до дна Гарячої колонки, він поглинає частину чистої термічної енергії, отриманої з довкілля (зовнішнього для ЗК, а також втрат зовнішньої системи).
Термічна енергія, абсорбована рідиною, впливає на декілька факторів, наприклад, теплооб- мін поверхні з рідиною (для цього є ребра 21,22,23), теплопровідність матеріалу стінок порожни- ни, здатність стінок порожнини ефективно абсорбувати максимальний спектр електромагнітних хвиль, швидкість рідини у порожнині 4 (яка визначає тривалість впливу; потік у стандартизованій версії є відносно повільним, що забезпечує максимальну його ламінарність), відмінність її темпе- ратури відносно довкілля, довжину порожнини 4 і рівень турбулентності рідини у Порожнині 4 (більша турбулентність збільшує конвекцію і тому сприяє більш однорідному розподіленню тем- ператури усередині рідини).
Оскільки більш холодна рідина є більш щільною, вона має схильність натискати на зовнішні стінки порожнини 4 ВР (по периметру стінки з боку ЗК), додаючи внесок для прийому енергії з довкілля.
Рідина на виході порожнини 4 у стабільному процесі має температуру, вищу за температуру у момент входження у Порожнину 4, але суттєво нижчу за температуру зовнішнього довкілля.
Вона має таку ж температуру і масу, як рідина, евакуйована з дна Гарячої колонки у її верхню частину (до осі обертання) протягом того ж часу.
Безпосереднє довкілля навколо ЗК втрачає температуру внаслідок передачі тепла (теплоп- ровідністю, випромінюванням і конвекцією) у рідину. Ця прийнята енергія має рівень, який потім подається на вихід для різних застосувань через пропелери, генератори і електричні вихідні ла- нцюги.
Отже, стабільний регулярний процес проходить таким чином: тепліша рідина у верхній час- тині Гарячої колонки створює вищий тиск, ніж холодніша рідина у верхній частині Холодної коло- нки, забезпечуючи потік рідини у Порожнині 7, активуючи цим пропелери, виробляючи на виході
Електричну Енергію Его. Втративша енергію, еквівалентну Ееф, внаслідок виконання роботи, тоб- то генерації електричної потужності і втрат, рідина охолоджується і до верхньої частини Холод-
ної колонки додається маса (Ті) більш холодної рідина. Ця додана охолоджена маса рідини збі- льшує щільність Холодної колонки і, як результат, тиску у цій колонці. Це порушує рівновагу тис- ків поблизу дна і примушує таку ж масу (т) витекти з дна Холодної колонки до порожнини 4. У
Порожнині 4 рідина поступово нагрівається довкіллям навколо порожнин 4, протікаючи з дна Хо- лодної колонки до дна Гарячої колонки і поповнюючи Гарячу колонку рідиною з температурою і масою (ту), які дозволяють не втрачати тиск, температуру і масу, незважаючи на перехід маси (то) з її верхньої частини до Порожнини 7. Цей процес є безперервним, доки витримуються встановлені умови стосовно різних параметрів.
Далі розглядаються міркування щодо стабільного процесу у його стандартизованій формі:
За нормальних постійних робочих умов рідина у Гарячій колонці може мати відповідну енер- гію відносно осі обертання: 22) Ен - (Ку -1)) рим - (1/2утногн2 я тнинг/2
За таких же робочих умов рідина у Холодній колонці може мати таку відповідну енергію від- носно осі обертання: 23) Ес - (У - 1)) рем - (1/2)теошг2п2 я тесисг/2, де
Ен - відповідна енергія рідини у Гарячій колонці відносно осі, яка складається з ентальпії, по- тенційної енергії і спрямованої кінетичної енергії,
Ес - відповідна енергія рідини у Холодній колонці відносно осі, яка складається з ентальпії, потенційної енергії і спрямованої кінетичної енергії,
У - відношення питомої теплоємкості рн до тиску рідини у Гарячій колонці (у центрі мас ріди- ни), ре - тиск рідини у Холодній колонці (у центрі мас рідини), м - об'єм Гарячої колонки і Холодної колонки, тн - маса рідини у Гарячій колонці, тс - маса рідина у Холодній колонці, о) - кутова швидкість, г - радіус або відстань між віссю обертання і центром мас рідини усередині Порожнини 4,
А - радіус або відстань між віссю обертання і центром мас (Ітпн) і (тс) рідини усередині Гарячої і Холодної колонок, відповідно,
Мн - швидкість рідини у Гарячій колонці,
Ос - швидкість рідини у Холодній колонці.
Оскільки за постійних умов рідина у Гарячій колонці тече у Порожнину 7, а рідина у Холодній колонці приймається з Порожнини 7, а маса то, прийнята протягом часу () у Порожнину 7 є та- кою ж, як маса, що пройшла до Холодної колонки з Порожнини 7 за той же час, і, оскільки за пос- тійних умов рівні загальної енергії системи, включаючи енергії Ен і Ес залишаються незмінними протягом цього часу, відбувається наступне:
Електрична Енергія Еге, яка є роботою на виході протягом часу ()), квантифікується як така, що дорівнює енергії рідини, прийнятої з Гарячої колонки протягом цього часу, без енергії рідини такої маси, яка виходить у Холодну колонку протягом цього часу (при цьому форми енергії, які не залежать від стандартизованого процесу, наприклад, ядерна або хімічна енергії, ігноруються). 24) Еео - Ен - Ес, де
Его - електрична енергія, а також усі втрати енергії (зовнішні відносно системи - на тертя то- що), прийнята протягом часу (І) у результаті роботи, виконаної системою,
Ен - енергія відносно осі обертання теплішої рідини, що входить у пропелерну групу протя- гом часу () з Гарячої колонки,
Есе - енергія відносно осі обертання холоднішої рідини, що виходить з пропелерної групи протягом цього ж часу (І) до Холодної колонки.
Наслідком є також те, що відношення між енергією рідини, що входить у пропелерну групу з
Гарячої колонки протягом часу (І), Енф), і повною енергією рідини у Гарячій колонці, Ен, дорівнює відношенню між масою іп, що проходить через неї протягом цього часу () і повною масою (тн) рідини у Гарячій колонці. 25) (Ено/ Ен) - (т(/ тн)
Крім того, відношення між енергією рідини, що входить з пропелерної групи у Холодну колон- ку протягом часу (І), Ес), і повною енергією рідини у Холодній колонці Ес дорівнює відношенню між масою ті), що входить у Холодну колонку протягом того ж часу ()), і повною масою тс рідини у Холодній колонці. Отже, 26) (Ес(О/Ес) - (тф/ те)
Об'єднання попередніх рівнянь дає: 27) Ееф - (т(атюК(мМ/м-1)рнм - (1/2)тноМ ж тнинг/21 - (тт) ((уУКУ-1))рем - (1/2)тсошМ тецег/2).
Оскільки маса, що виходить з Гарячої колонки і маса, що входить у Холодну колонку протя- гом того ж часу за постійних умов, є однаковими, маємо: 28) ту) (вхід) - т (вихід)
Тому: 29) ршніА «х реШгсА і тоді: 30) Ос - (рн/рс)Он 31) Ее - ОНА М/М-І))рн ж рнОнг/2) - ОнНЕА(рн/ре (ММ - Буре к(рн/рс)рнОнг/г) 32) Еео - ОНЕАХ (у/Х-І))рн - (рн/ре)С/м-)) ре - (рнОнг/2(1 - рне/рег ))
З іншого боку, аналіз чистої термічної енергії, прийнятої протягом часу (), Око при енергетич- ній рівновазі дає висновок: чисте тепло, прийняте протягом часу Ох), яке підвищує повну ента- льпію системи, без роботи на виході Ее(ф не змінює енергетичних рівнів системи: 33) БЕ Ес--Ен От -Ее(ф - Бл--Е? 4«Ес--Ен де
Ех - відповідна енергія рідини у порожнині 4 відносно осі, яка складається з ентальпії, потен- ційної енергії і спрямованої кінетичної енергії,
Е; - відповідна енергія рідини у порожнині 7 відносно осі, яка складається з ентальпії, потен- ційної енергії і спрямованої кінетичної енергії.
Тому: 34) Ол - Ееф
Для визначення співвідношення між Рн і Ре за постійних робочих умов, можна розглянути такі міркування:
За постійних робочих умов Ен залишається незмінною протягом часу, і те ж стосується Ес. Це означає, що рідина у Гарячій колонці і рідина у Холодній колонці знаходяться у стані рівноваги, завдяки чому вони течуть через порожнини 7 і 4 і циркулюють через колонки, постійно отримую- чи протягом кожного періоду ()) чисту термічну енергію От; і виконуючи роботу Ее(о, яка дорівнює термічній енергії. Відношення між енергіями Ен і Ес залишається незмінним. Слід зазначити, що
Око, будучи теплом, збільшує неупорядковану молекулярну кінетичну енергію системи. З іншого боку, Ееф є, по суті, робота на виході, пов'язана з силою, прикладеною до пропелерної групи (диференціалом тиску), з верхньої частини Гарячої колонки до верхньої частини Холодної колон- ки, з урахуванням швидкості рідини через неї і часу (0.
За цих динамічних умов відношення між Ен і Ес підтримується постійним тим, що тиск на По- рожнину 4 від Гарячої колонки є суттєво рівним тиску на її іншому кінці від Холодної колонки. Це є прийнятною апроксимацією, коли потік рідини через порожнину 4 є достатньо повільним і ламі- нарним, а порожнина 4 є достатньо короткою. (в іншому разі слід брати до уваги диференціал тиску між кінцями порожнини 4).
З урахуванням наведеного вище: 35) КУ - 13) рем я (1/2 )теошй( 12-п2 ) 4 теООс/2Ц1/М) - - ЦД - Б) рнм (1/2 Уутног( 2-2 ) 4 тнОнг/2 ХК1/М).
Отже: 36) (У/Х-І)) ре-- (М/М-І))рн - (1/2)07(12-Н2Х(рс - рн) «- (рнОнг/2)(1- рн/рс)
Беручи до уваги (32), отримуємо: 37) Еео - ОНАКУУ-І))рн - (рн/рен (М - Б)рн - (1/2)042(12-Н2)(ре - рн) (рнОнг/2Х(1- рн/рс)) «- (рнОнг/2)(1- рнг/ рег)
При цьому: 38) рнун - то(В/М)Тн де
Тн - абсолютна середня температура рідини у Гарячій колонці.
М - молярна маса рідини у системі.
Звідси маємо 29, 37, 38: 39) Е ев - то (1- рн/ре(м/х-))АТн/Мн(1/2) Фг2(12-Н2) я Онг/21
Або, з 6, 3:
АО) Е ев - т((1-рн/рс) ((Ссе/М)Тн к(1/2)02(12-п2) 4 Онг/21
Формула 39 у спрощеній стандартизованій версії установки квантифікує значення електрич- ної енергії (включаючи зовнішні втрати), яке є виходом системи у вигляді роботи, виконаної на- зовні у стабільному стані. ЇЇ можна застосовувати при од 2 0. При цьому для низьких швидкостях потоку кінетичний компонент стає вторинним (або навіть несуттєвим) у пропорційному внеску в електричну енергію відносно інших енергетичних компонентів. У цих формулах маса те може бути перенесена у лапки з отриманням 41) Есе - (1-рн/рс)ї то(сре/М) Тн я то(1/2)002(12-п2) - то Онг/г2)
Зміною фокальної точки формули 41 може бути обчислене відношення між щільностями у
Гарячій і Холодній колонках, зумовлене параметрами системи і виходом електричної енергії: 42) рн/рс - (то (ср/М)Тн (1/2)02(12-п2) 4 Онг/2) - ЕефіЇ та (Се/М)Тн (1/2)02(12-п2) я Онг/г2 У
У формулі 42 вважається, що будь-яка прийнята електрична енергія, є виходом системи у зовнішнє довкілля, і це дає: 43) рн « ре 44) Тс « Тн, де
Те - абсолютна середня температур рідини у Холодній колонці.
ККД системи у забезпечення роботи на виході, Е ес).
Для обчислення ККД у виробленні роботи через пропелерну групу ККД необхідно визначити.
Протягом часу ї система забезпечує еквівалент: 45) (то(ср/М)Тн я то(1/2)02(12-п2) я то) Онг/г2)
Цим же процесом здійснюється рекуперація: 46) (рн/ре)ї та) (ср/М)Тн я то(1/2)002(12-п2) - то Онг/г2)
На основі визначення цього ККД як відношення між вихідною енергією Е е() і повною енергі- єю, визначеною 45, ККД:
АТ) пе Е е/ї ті) (ср/М)Тн я тпо(1/2)02(12-п2) з тоОнг/21
Отже:
АВ) п - (рн/рс).
Це дає критерії для стабільного стану системи з умовою, що у регулярному робочому процесі система не буде стабільною, якщо існує рівновага між її ККД п і відношенням щільностей (з ура- хуванням різних робочих параметрів, наприклад, розмірів, тиску рідини, диференціалу темпера- тур рідин Гарячої/Холодної колонок, кутової швидкості тощо). Крім того, ця безперервність регу- лярного робочого процесу вимагає, щоб швидкість теплопередачі з довкілля у систему була що- найменше такою ж як виведення енергії, з стабілізацією при Око - Еефд.
Сила Коріоліса і її вплив на стабільний стан процесу.
Рідина у Гарячій і Холодній колонках тече у протилежних напрямках паралельно до радіусу обертання. Для сталого потоку рідини кутова швидкість молекул, що віддаляються від осі, зрос- тає з зростанням радіусу. З молекулами, що наближаються до осі відбувається протилежне. У стабільному стані протягом кожного періоду ї одна і та ж маса ть входить і виходить у кожній з колонок. Тому: 49) Ен - -2тниОно 50) Ес- -2тоОсош - -2(ре/рн)тнірн/Рс)Оно - -2дтнОно, де
Ен:- сила Коріоліса, створена потоком рідини у Гарячій колонці у ВР, що обертається,
Ес - сила Коріоліса, створена потоком рідини у Холодній колонці у ВР, що обертається.
Оскільки у Гарячій і Холодній колонках напрямки потоків є протилежними, у Гарячій колонці потік спрямовано до осі обертання, а у Холодній від цієї осі. Загальна дія сил Коріоліса на часто- ту обертання є нульовою, тобто потік рідини у кожній з колонок буде нерівномірно притискатись до стінок завдяки цій силі. Це впливає на розташування молекул потоку уздовж колонок і може викликати додаткові тертя і турбулентності, але може бути ігноровано у стандартизованих уста- новках (внаслідок повільності потоку). Крім того, сила Коріоліса може вплинути на структуру по- току у Порожнині 7 внаслідок нерівномірного охолодження рідини, але це також може бути ігно- ровано у стандартизованій версії.
Стискання і вивільнення рідини у колонках (додаткові міркування).
Рідина у кожній з колонок у ВР, що обертається, у стабільному процесі зазнає різних тисків на різних відстанях від осі обертання. Ці тиски впливають на щільність газоподібної рідини на кожному радіусі обертання. Для кожної частини маси внутрішнє розподілення енергії рідини між кінетичною, потенційною і ентальпією зсувається з потоком. Оскільки рідина у Холодній колонці безперервно тече "униз" (від осі обертання), молекули колонки зазнають стискання. У Гарячій колонці, оскільки рідина у безперервно тече "угору" (до осі обертання), молекули колонки вивіль- няються від тиску. Стискання, нагрівання рідини Холодної колонки (у добре ізольованому адіаба- тичному процесі) і вивільнення від тиску, яке охолоджує рідину Гарячої колонки, протирічать конструктивним вимогам системи стосовно входження у порожнину 4 для повторного нагрівання при найнижчій можливій температурі і максимальній різниці температур рідин Гарячої і Холодної колонки.
Згідно з аналізом впливу такого стискання на кожну масу т() з моменту виходу з порожнини 7 (і пропелерної групи) і входження у Холодну колонку до моменту виходу з Холодної колонки через дно до порожнини 4 ( через час іс) енергія відносно осі обертання у верхній частині і дні є: 51) Е «01 - то (иХ-0)АТе//М -- Овг/21 52) Есог - то (М/Х-0)АТег/М - (1/2)02124- Осог/21
В умовах, коли маса ті» є добре ізольованою і відсутні додаткові входи/виходи енергії з нею, повна енергія маси на вході і виході відносно осі обертання залишається незмінною. 53) Ес(1ї - Ес(д2 54) т (мм - О )ВТОої /М я Осіг/2 3 -т ФМ - О )АВТег/М - (1/2 )ш2г2а- Осог/2), а також, оскільки маса є такою ж: 55) реШеї- регОсг Аї
Різниця температур цієї теоретичної маси ті» (тече униз з верхньої частини до дна) на про- міжку часу присутності у колонці їс (при температурі, що забезпечує газоподібний стан і далекій від температури фазового переходу) становить: 56) АТтев- ТГе- Та (у -Т/УМ/ЕХИ/2)0ю212а- Овг/2(1- ре1і2/ресг-)), де
Ес - відповідна енергія рідини маси тую у верхній частині Холодної колонки відносно осі обертання, яка складається з ентальпії, потенційної енергії і спрямованої кінетичної енергії.
Есог» - відповідна енергія рідини тієї ж мас ту» на дні Холодної колонки відносно осі обертан- ня, яка складається з ентальпії, потенційної енергії і спрямованої кінетичної енергії.
Теї - абсолютна температура маси ту» на вході у верхній частині Холодної колонки,
Тег - абсолютна температура маси ті» на виході у дні Холодної колонки,
АТтодв - різниця температур маси ту» на проміжку часу присутності у Холодній колонці їс з мо- менту входу до моменту виходу, реї - щільність маси ті у точці входу, рег - щільність маси ту» у точці виходу.
Осі - швидкість маси ті» у точці входу, сг - швидкість маси ті) у точці виходу.
Цей же принцип застосовується для зниження температури у рідині Гарячої колонки (в адіа- батичному процесі) на вході на дні і виході у верхній частині через час Ін. Для Гаряч колонки у точці входу: 57) Енфі - тилу -1))АТні/М - (1/2)02124- Оні2/2)
У точці виходу: 58) Енфг - то (мм - О)АТнг/М я Онгг/2 1
У Гарячій колоні в адіабатичних умовах: 59) Енфі - Енфг
Тому: 60) то (Ам - О)АТнг/М я Онге/2)3-5 ту - 1))АТні/М - (1/2)0212-- Оні2/2) а також: 61) рнаШніАТе рнгОнгАї 62) АТтно- Гнг - Тні- «(М - ВЛОХМ/АЕХО /2)0ю212-Онг2/2(1- рнег/рніг)), де
Еноз: - відповідна енергія рідини маси ті» на дні Гарячої колонки відносно осі обертання (у то- чці входу), яка складається з ентальпії, потенційної енергії і спрямованої кінетичної енергії,
Еног» - відповідна енергія рідини маси ту» у верхній частині Гарячої колонки відносно осі обер- тання (у точці входу), яка складається з ентальпії, потенційної енергії і спрямованої кінетичної енергії,
Тнг - абсолютна температура маси ті» у точці виходу у верхній частині Гарячої колонки,
АТтні(о - різниця температур маси ту» на проміжку часу присутності у Гарячій колонці Ін з мо- менту входу до моменту виходу, рні - щільність маси ті» у точці входу, рнг - щільність маси ту» у точці виходу,
Мні - швидкість маси ті» у точці входу,
Мнг - швидкість маси ту» у точці виходу.
Дія стискання/звільнення від тиску може бути мінімізована зниженням швидкості потоку ріди- ни, а також наступними заходами.
Охолоджуюча дія звільнення від тиску може бути мінімізована підданням рідини у Гарячій ко- лонці додатковому нагріванню від довкілля уздовж колонки, включаючи у перерізі частини, ближ- че до осі обертання (повторне нагрівання). Повторне нагрівання робить цю частину процесу більш схожою на ізотермічне зняття тиску, а не адіабатичне.
Нагрівання від стискання може бути мінімізоване встановленням температури рідини у точці входу у верхній частині Холодної колонки (після виходу з пропелерної групи) дуже близькою до температури фазового переходу (конденсації) після абсорбування частини латентного тепла пропелерної групою і виходу з системи. Це дозволяє послабити повторне нагрівання потоку "униз", оскільки рідина рекуперує латентне тепло. Отже, латентне тепло, що бере участь у про- цесі, додається до інших компонентів енергії відповідної рідини і може бути репрезентоване як: 63) Сі - то, де
ОС) - кількість енергії, вивільненої або абсорбованої під час зміни фази рідини,
І - питома латентна теплоємкість рідини.
Крім того, безперервні частини маси не ізольовані одна від одної уздовж колонки і тому вини- кає потік тепла у колонці, головним чином через випромінювання і конвекцію, який впливає на внутрішнє розподілення температури. Уповільнення потоку подовжує час обміну середньої енер- гії для кожної масової частини у колонці (від входу до виходу) і робить більш плоскою різницю температур у кожній колонці. Зміни температури внаслідок змішування рідини різних фаз можуть бути використані у порожнинах для підтримання газоподібної поведінки (у частині виходу енергії через пропелерну груп) одної або більше рідин у суміші, що є сприятливим у цьому фазовому переході (конденсації) в одній або більше інших рідин.
Отже, описано установку і спосіб використання єдиного джерела термічної енергії для перет- ворення її частини у корисну енергію.
У цьому процесі рідина, яка входить у порожнину 6 ("Холодну колонку"), може стабільно мати первісну низьку температуру після кожного циклу проходження рідини через систему.
Рідина у порожнині 5 (Гаряча колонка) підтримуватиметься теплішою за рідину у Холодній колонці завдяки надходженню термічної енергії з теплого довкілля, а також охолодженню рідини, викликаному виходом енергії через пропелерну групу (у порожнину 7), без потреби теплового стоку для евакуації надлишку термічної енергії з Холодної колонки і доведення її цим до первіс- ної низької температури. Запропоновані поліпшення і корекція описаних вище установки і спосо- бу включають тепловий стік, який забезпечуватиме постійну у часі різницю температур частин рідини у Гарячій колонці і у Холодній колонці.
У будь-яких випадках, коли вихід енергії з рідини через її взаємодію з пропелерною групою не охолоджує рідину достатньо для доведення її до первісної заданої низької температури, тепло- вий стік евакуюватиме надлишок тепла з рідин у Холодній колонці, підтримуючи первісні умови різниць температур, які забезпечують вихід потоку і енергії.
Корекції установки, описані вище, ілюстровано на фіг. 10.
Зовнішній циліндр 1, який утворює зовнішню оболонку внутрішнього ротора ВР, є порожнис- тим герметично замкненим циліндром, виготовленим з теплопровідного матеріалу, і має кільце- вий поперечний шар термоізоляційного матеріалу 70.
Цей ізоляційний шар 70 приєднано до теплопровідного матеріалу зовнішнього циліндра 1 ге- рметично і достатньо міцно, щоб витримати вакуумні умови у порожнині 60 між зовнішнім цилін- дром і серединою зовнішньої оболонки 61 під дією тиску рідини усередині ВР.
Кільцевий шар 70 розташовано поблизу замкненої основи на боці порожнини 6 (Холодної ко- лонки) як частини зовнішнього циліндра 1.
До цього термоізоляційного шару 70 приєднано навколо його зовнішнього периметру дві кі- льцеві плоскі поверхні 71, 72. Ці кільцеві приставки також виготовлено з термоізоляційного мате- ріалу кольору, що відбиває електромагнітне теплове випромінювання для максимального зни- ження випромінювання тепла через приставки 71, 72 в об'єм між внутрішньою частиною зовніш- ньої оболонки 61 і зовнішнім циліндром 1 (який утримується у вакуумних умовах). Метою цього є максимальне послаблення теплопередачі між об'ємом, відкритим до теплішої довкільної зони ("теплішого довкілля"), і об'ємом, відкритим до холоднішого довкілля по обидва боки 71, 72, |і зниження цим небажаного повторного нагрівання частини рідини у порожнині 6 (Холодній колон- ці).
Зовнішню оболонку 61 подібним чином приєднано до зовнішнього циліндра 1, з утворенням кільцевої секції з теплопровідного матеріалу навколо нього і з термоїзоляційним шаром 73 такої ж форми, як секція, приєднаним до зовнішньої оболонки 61 герметично і достатньо міцно для витримування тиску зовнішнього довкілля на вакуум, створений усередині зовнішній оболонки 61 у порожнині 60. Термоіїзоляційний шар 73 звернений і є паралельним до відповідного ізоляційно- го шару 70 на зовнішньому циліндрі 1.
До перерізу 73 на внутрішньому боці зовнішньої оболонки 61 приєднано два термоізоляційні кільця з плоскими поверхнями (уздовж секції 73) 74, 75, виготовлені з термоізоляційного матері- алу, які також мають колір, що відбиває теплове випромінювання (як секції 73 і 70). Ці елементи виконують ту ж роль, як і приставки 71, 72, і разом знижують теплопередачу.
Теплообмінні ребра не встановлено на ізоляційних секціях 70, 73 або на будь-яких їх термоії- золяційних елементах.
До термоізоляційного шару 73 уздовж його зовнішньої частини приєднано термоізоляційну секцію 76, призначену відділяти тепліше і холодніше довкілля, до яких відкрита установка, від зовнішньої оболонки 61. Установку відкрито до цих двох довкіль таким чином: весь об'єм навко- ло зовнішньої оболонки 61 від секції 76 назовні, де розташовано порожнини 4 і 5, є відкритим до теплішого довкілля.
Весь об'єм навколо зовнішньої оболонки 61 від секції 76 до іншого боку назовні порожнина 6 є відкритим до холоднішого довкілля (порівняно з теплішим довкіллям). Термоїзоляційний шар (фіг. 1), розташований між порожниною 6 і основою зовнішнього циліндра 1 призначено за- безпечувати охолодження частини рідини у порожнині 6 (Холодна колонка) завдяки його відкри- тості до холоднішого довкілля зовнішньої оболонки 1 через вакуум у відповідній частині порож- нини 60.
Для поліпшення такого охолодження до внутрішньої частини основи зовнішнього циліндра 1 усередині порожнини 6 приєднано ряд теплопровідних теплообмінних ребер 77. Напрямок цих теплообмінних ребер 77 є таким, що потік рідини усередині порожнини 6 зазнає мінімальних по- рушень і турбулентності.
На зовнішніх поверхнях основ зовнішнього циліндра 1 і на внутрішніх поверхнях відповідних стінок (або основ, якщо зовнішня оболонка 61 є циліндричною) зовнішньої оболонки 61, встанов- лено ряд кругових теплопровідних теплообмінних ребер з забезпеченням теплопровідності на різних радіусах навколо осі обертання: ребер 78, 79 і ребер 80, 81, відповідно. Ребра 78, 79 збі- льшують зону тепловипромінювання усередині вакуумної порожнини 60, підвищуючи швидкість охолодження рідини усередині порожнині 6 зовнішнім холоднішим довкіллям. Ребра 80, 81 збі- льшують зону тепловипромінювання усередині вакуумної порожнини 60, підвищуючи швидкість нагрівання рідини усередині порожнини 5 зовнішнім теплішим довкіллям. Кругова форма ребер і різні радіуси дозволяють відповідним ребрам 78, 79 і 80, 81 бути спрямованими одне до одного без створення перешкод, коли внутрішній ротор обертається усередині зовнішньої оболонки 61.
Далі розглядається спосіб використання удосконаленої установки.
Після активації мотор 17 обертає внутрішній ротор ВР з бажаною кутовою швидкістю (0), зов- нішня оболонка ЗК утримується у тому ж холодному довкіллі до стабілізації температури при обертанні, а зовнішня оболонка 61 установки є відкритою до робочого довкілля у двох різних те- мпературних зонах, розділених термоіїзоляційною секцією 76. Частина рідини усередині порож- нин 4, і 5 знаходиться у газоподібному стані і є відкритою до теплішої (відносно холоднішого до- вкілля) зони довкілля назовні зовнішньої оболонки 61 навколо них. Частина рідини усередині по- рожнині 6 знаходиться у газоподібному стані (може також бути у рідкому стані) і є відкритою до холоднішої (відносно теплішого довкілля) зони довкілля назовні зовнішньої оболонки 61 лицем до неї. Оскільки рідина у порожнинах і зовнішньому довкіллі розділені теплопровідним матеріа- лом і вакуумом, теплообмін між частинами рідини у порожнинах і їх відповідними довкільними зонами здійснюється через конвекцію (у рідині), теплопровідність (у теплопровідній оболонці і матеріалі ребер) і випромінювання (через порожнину 60 у вакуум) і комбінацією цих процесів.
Термоізоляційні секції 70, 73 і відповідні ізоляційні елементи 71, 72 і 74, 75, 76 послабляють до мінімуму взаємний вплив температур і нагрівання між двома зонами довкілля, їх відповідними порожнинами усередині внутрішнього ротора і частинами рідини у них. Внаслідок цього дві до- вкільні зони рідини, стиснутої усередині порожнин внутрішнього ротора мають змінну температу- ру: рідина усередині порожнин 4, 5 є теплішою за частину рідини усередині порожнини 6. Тому перед активацією мотору 17 центрифуги щільність газового стану рідини є вищою у порожнинах з нижчою температурою. Частина рідини у порожнині 6 (Холодна колонка) є щільнішою і тому має більшу масу на одиницю об'єму, ніж тепліша частина рідини у порожнині 5 (Гаряча колонка такого ж об'єму у стандартизованій версії). Після доведення мотору 17 центрифуги до потрібної швидкості обертання, частини рідини у Гарячій і Холодній колонках зазнають дії віддентрових сил згідно з їх масою і швидкістю і протитиском одна на одну через їх дно і порожнину 4.
Холодніша більша маса частини рідини у Холодній колонці тисне на нижню теплішу частину рідини у Гарячій колонці для урівноваження тиску на обох кінцях порожнини 4. Внаслідок цього тиск на кінці порожнини 7, приєднаної до верхньої частини Холодної колонки падає відносно тис- ку на іншому кінці порожнини 7, приєднаному до верхньої частини Гарячої колонки. Цей дифере- нціал тиску викликає проходження рідини через порожнину 7, через пропелери 13 пропелерної групи, активуючи їх і забезпечуючи вихід електричної або іншої корисної енергії назовні системи.
Виведена енергія є частиною кінетичної енергії молекул рідини (пропорційної температурі ріди- ни) і викликає охолодження рідини при її проходженні через порожнину 7 до верхньої частини
Холодної колонки. Ця свіжа рідина у Холодній колонці є холоднішою відносно її температури те- мператур у точці входу у порожнину 7 і у верхній частині Гарячої колонки. Холодніша довкільна зона Холодної колонки забезпечує подальше зниження температури рідини у Холодній колонці, яка віддає тепло цій холоднішій зоні. В умовах рівноваги різниця температур між частинами рі- дини у Гарячій і Холодній колонках є наслідком різниці температур холодної і гарячої зон довкіл- ля, а також умовами центрифуги, створеними обертанням внутрішнього ротора, і забезпечує протікання рідини через порожнини 7, 6, 4, 5 і стабільний вихід корисної енергії. Наслідком цього процесу є охолодження теплішої зони довкілля і нагрівання холоднішої зони. Тиск рідини усере-
дині порожнини внутрішнього ротора, швидкість обертання мотору 17 центрифуги і опори вихід- них електричних ланцюгів (і, отже, опір потоку кожного відповідного ротора 13) мають бути кори- говані для оптимізації рекуперації енергії з будь-яких двох параметрів довкільних зон. Енергія, рекуперована у цьому процесі, є частиною різниці термічних енергій цих двох довкільних зон, до яких є відкритою оболонка 61.
Термічна енергія втрачена у моторі 17 центрифуги, вихідних генераторах 15 і через тертя, спрямовується назад і рекуперується у значній мірі у теплішу рідину через порожнини 4 і 5. Тур- булентність і тертя, створені остаточним газом у порожнині 60 (в якій створено максимально глибокий вакуум), дають додаткове нагрівання теплішої довкільної зони і порушують охолоджен- ня холоднішої довкільної зони і мають бути мінімізовані оптимізацією вакууму і внутрішньої фор- ми зовнішнього циліндра 1, внутрішньої частини зовнішньої оболонки 61 і їх елементів з найкра- щими аеродинамічними властивостями. Енергія, потрібна для обертання мотору 17 центрифуги (без втрати тепла, рекуперованого через теплішу рідину), Є мінімально потрібним корисним ви- ходом, що забезпечує ненульовий корисний вихід.
Джерела гарячої і холодної довкільних зон і засоби збирання:
Є багато джерел гарячої і холодної довкільних зон у безпосередній близькості. Прикладом можуть бути деякі варіанти для таких зон і засобів відбору, а саме, використання двох окремих теплопровідних трубок/ребер для максимального теплообміну, одні для холоднішої довкільної зони, а інші для теплішої зони, кожні з рідиною (у рідкому або газоподібному стані) або без, з ци- ркуляцією за допомогою вбудованого насосу. Один комплект призначено для евакуації тепла з частини рідини, що потребує охолодження, у холоднішу довкільну зону і інший для відбирання тепла від теплішої зони у частину рідини, що потребує нагрівання.
Переміщення тепла через теплообмінні поверхні може бути використане, наприклад, для пе- реміщення судна на морі; літака у повітрі тощо. Вітряні умови також збільшують теплообмінні властивості таких поверхонь.
Як комбіноване гаряче/холодне джерело можуть бути використані різниці температур між, наприклад, такими комбінаціями: глибока і поверхнева вода моря, море і повітря, підземна і ат- мосферна температури, вище і нижче повітря, сонячна і тіньова зони, сухе і зволожене повітря (водою або іншою рідиною), випарюванням (корисне у довкіллях з низькою вологістю). Як інші комбіновані джерела можна використовувати різниці температур між нагріванням через втрати (наприклад, у будь-якому електричному/електронному пристрої, потужних генераторах, двигунах транспортних засобів тощо) разом з сусіднім повітряним/водним довкіллям як холоднішою довкі- льною зоною. Можливими є також активні джерела теплішої довкільної зони, спалювання палива для створення такого джерела, перетворюючи цю установку у термічно ефективний генератор.
Частина корисної енергії, виробленої системою, може бути надіслана назад, якщо бажаним є до- даткове охолодження холодної довкільної зони і/або нагрівання теплої довкільної зони.
Фіг. 11 містить схему з'єднання з холоднішою/теплішою довкільними зонами: зовнішню обо- лонку 61, теплопровідна зовнішня частина якої розділена термоїзоляційним шаром 76. На двох теплопровідних частинах встановлено теплопровідні теплообмінні ребра 88, 89. Ці дві частини зовнішньої оболонки 61 обладнано герметичними термоіїзоляційними кришками 82, 83, гермети- чно з'єднаними з термоізоляційною секцією 76. До кожної з цих кришок 82, 83 герметично приєд- нано теплопровідні трубки 86, 87, відповідно. Кожна з цих трубок 86, 87 містить термічну рідину і обладнана насосом, 84, 85, відповідно. Насоси забезпечують циркуляцію рідини між зовнішньою частиною зовнішньою оболонки 61 і джерелами гарячої/холодної температур, які утворюють дві довкільні зони, потрібні для процесу.
Серед додаткових застосувань способу і установки залежно від обраної конфігурації є охо- лодження, конденсація і забезпечення руху. Ці спосіб і установка можуть брати участь прямо і/або непрямо у багатьох процесах і установках різноманітного призначення. Деякі з них вже іс- нують у момент презентації, а інші є перспективними.
на нран ДИ ко Вони а вне ни у, в паси же М люттю, че ке фан ; пл сту С т м Наука на: Ден 4 М
Шк щ- о ИКНЕ я к
Р; Як - Ї КА я -Ме ш пня ВН м зт, ее ; 4 Н Ше у Ши ! х Нх ся т ї я чик В з
Й і» Фо -к г, Й дитя м Ше: В г ії» га І лез о й ке в 5 Я ї- 7 х ад Гй - і Ж с рак я й щі пі
ІЙ що Бе ! і Її й х, ОВ і МГУ а їй --н 0 нен | ; е й | Й а І КН ї- ІЙ, І
А ле
СІ Не ние ян
КУ їх у В в М я -ї паші и ШО; ЙДЕ ня ння Я с: НН Ж с
Й КАХ Мун пд Кей У Ба тех У щ т спот тече ться лиж со чонскта - - і й х Й (4
І о: | ух ен хе ЕК Ккктиеєти т он ривок ШИ ЯН ЗИ пен 1 ШИ ках А ДІД ше / ! е тт її шпитт ту | ; пт ние: В конів щи що й
Фіг. 1 й ста ек о /дІ
ГЕ ен
Е с- ф| ; орі рі , ( і Н ПИШИ:
І ши шишшшиш не я у | ЩО ШИМИ
Яр кет В лалладнн пода онкнвон сть рсьнт Кокс сек Яким І!
Н Гдиня ги и рі ле чини шиши ще
АТ г ШИ; і З Б ДО ОЙ Оофееннйня : З ч- в От
Кале г; ї Кн . е Й і, ши ши БО і-й В рою бз-ннннн ВХ й І НІ ОВК ее зі І ки
І Мн оо Енн ок
Шекинин нини ши шш шини шШШншш й шини:
Бомлканлмняї 7 І
Е
І сефрнннкнкчнс й, щі | т я : ра
Ш-гое І и кла Ш | и
Дт зеолітш ОАЕ нь с-й в і фен -ю й ї
ТЯ пннетнн) дня дент - К Ше
МЕ
- т й с пек кн 23 ши дення ре овананннн «А Ву алу й т на ши
Ден, и !
Шан о по дн, ра поля ле пивний песаяектяя -7 в декани т и а
Н
( У ше нт ня
ІН ге
Сн дит й Шин - ке -ї нс пт пр-
З нні Д Й В. Ії
Ї Петру я нан ча у й
Же нх й США х
Фіг. З рон шт й і ! ій ; - - -17 7 Ме й Ясні га и " . дет - В зи і / їв 7 й : ; і де: і Е - Н з ; х ! реву в
ШЕ Гу хни їх і в ік Х ще ую ле с ; вис ит Гах Н | І ; є лк Ї октава г. д- сш ШИ ві | Ї Хт ! ! ; й - те І ект
Фіг. 4
Е ет
Я Й / / й яті що ; і - ! ХГВГАСЬСЬСВ у оре ТИЕО ік ше шк НІШ т Пт ши
І ЯН НН: я с. і І, вес м ійк
ШН і і НІ І і я
Я рон бік 7 бе І Ги уд нти са ЩІ Чехия ! ї ; й ; и ши щ Ми --н Не й
Н і пові і ііі нні і пін нні й і іні інно 1 їх
Фіг. 5 - й Кк ! й і - в іду
Й Я че ОО -3о --ЕК и і ри сі |! й . 1 і Ї п КУ ок Пой тя о я 29 - " 7 ра х Й
Фіг. 6 / з я Шк то рак
Ка -
ЧК і р; і З -
КА з я о
С у т. їЕ ї У суб і й х нн й -лл У т. - І у о, пе х у І що не ура ї р Б ПИ у | ! тан т : Й ІЗ Її ;
ЕЕ НЕ я ї й я ве шику нн ї ж В.
М ь в | | | в ! сі ; -34
ГАЗ у ГО чи 1. 7 їх Не Шк ши же щі шишки Її ши ше кг Е КО
З БЕН І-й аку ІК ! Кр І В ! що д9999
Сех Ох Фе зе Фр й
СТЮ підт
ЕК; 5 засос» Потік
Фіг. 9 2-5 ще с -к
Е сі Шо ж я її Н в т с м т о: еш ШЯ | їі
Ще с сій КИ ДУОг св рквЕ тт ВП птит с т дтт НЯ - 0 а І що ее бухт в НИ
УА В ущят т Ша т й ше Ї ут ррлтрнтрткуя - сте дер» у і ккощи
Хе ЯМІ вх Як а в С мин 1 Є
Пон - МК у й В т
ШЕ ятЕВИВ ЕК М З я ТМ щи В й ; й М й най то "ве у на й і ! ж ОБ й. удннок - ВИ
Б я т 7 5: й Її Сх)
Зі щі - Ще Фо й
Я Я де: у
ЗІ НЯ в ве ї шк, й дес Шх - - Я ЕЕ З і
Шш- нн; АЙ, У й ве й. -й вай ях й і ке ї шо - | вої що; А С- Щі до т - і шо- кі шк Ге пе е и шй. іх се скан Кук они и ШИ у НИ сви с- В и в камня й сь З а. т са
Ша чи - М Пе реже ви сте
ОВ. ЧИ ще. вий й: Че сет їй ММ сс ше (й пе
УКОСИ ЕК о ге Й .
Б шик її щщ
Ї я ре я З ; З зе З я ї о -с бе ше / ки З! її і нах що у: ШІ АХ і - й ве се щ- -- 4 2 хх т --х
Фіг. 10 що ВЗ
І НІ най у те ня
Кляса Хр т я ї в син х шт ке
Менднтнтя ! пишне нин де нм ШИ КІ нин нн
Я І МГ днини гу ря ! Із | шиї рес роя МІШЕНІ ШІ Що
Кк. ше ТІ ре сн З УНН : ЕР м ач ! З Е НЕ ЗЕ НН шення
М); ! РО і І ЖЕ см де вини В ве м І гі хі Монети
Фо а Й у. -
Claims (8)
1. Установка, призначена перетворювати термічну енергію, присутню у даному робочому довкіллі, у корисну енергію, яка відрізняється тим, що: - має зовнішній корпус (ЗК), бажано, циліндричної форми, який має двосторонній клапан (63) 1 містить внутрішній замкнений циліндричний ротор (ВР) який відділений від зовнішнього корпусу (ЗК) вакуумом, утримується зовнішнім корпусом на двох опорних поверхнях (19, 38) 1 складається з трьох порожнистих циліндричних частин, виготовлених з теплопровідного матеріалу і встановлених один усередині одного на спільній осі обертання (18), де першою частиною є зовнішній порожнистий замкнений циліндр (1), що містить другу частину, якою є менший середній циліндр (2), і третю частину, якою є внутрішній циліндр (3), встановлений усередині середнього циліндра (2) на спільній осі обертання; - внутрішній циліндр (3) є відкритим на його осьових кінцях 1 має дві контрольовані заслінки (41, 42), що дозволяють закривати або відкривати порожнину (7) усередині внутрішнього циліндра (3); - середній циліндр (2) є замкненим навколо внутрішнього циліндра (3) 1 утворює порожнину (10); - стінка внутрішнього циліндра (3), одна з кінцевих стінок середнього циліндра (2) і протилежна стінка зовнішнього циліндра (1) забезпечені термоізоляційним шаром (26, 25); - периферія кінця середнього циліндра (2) має термоізоляційний шар (26) з набором контрольованих клапанів або контрольованим юбковим ущільненням (30), які дозволяють герметично розділяти на дві частини порожнину (4, 5, 6), розташовану між стінками середнього (2) 1 зовнішнього циліндрів (1), 1 відкривати або закривати прохід між зазначеними частинами; - зовнішній циліндр (1) має односторонній клапан (32) 1 двосторонній клапан (33); - усередині внутрішнього циліндра (3) встановлено групу пропелерів (13), забезпечену засобами, що дозволяють перетворювати енергію обертання пропелерів у корисну енергію; - усередині зовнішнього корпусу (ЗК) розташовано мотор, призначений забезпечувати обертання внутрішнього ротора (ВР); - має засоби контролю мотора (17), пропелерів і заслінок для передачі назовні установки перетворену енергію обертання пропелерів для моніторингу температури і тиску усередині внутрішнього ротора (ВР), 1 - усередині внутрішнього ротора (ВР) знаходиться рідина під тиском.
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що - зовнішня бічна поверхня зовнішнього ротора (1) має кругові теплообмінні ребра (23) 1 - внутрішня поверхня зовнішнього циліндра (1) має теплообмінні ребра (21), які є перпендикулярними до цієї поверхні і паралельними до її осі і сходяться у напрямку осі обертання.
3. Установка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що пропелери забезпечено засобами перетворення їх енергії обертання в електричну енергію.
4. Установка за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що зовнішній циліндр (1) має кільцевий поперечний шар термоїзоляційного матеріалу (70) розташований поблизу замкненої основи на боці порожнини (б), як частину зовнішнього циліндра (1), 1 тим, що має: - дві кільцеві плоскі поверхні (71, 72) з термоізоляційного матеріалу, встановлені навколо зовнішнього боку кільцевого поперечного шару (70), - зовнішній корпус (61) з кільцевим шаром (73) з термоізоляційного матеріалу, розташованим лицевою частиною у бік 1 паралельно до відповідного шару (70) з ізоляційного матеріалу на зовнішньому циліндрі (1); - дві термоїзоляційні кільцеві плоскі поверхні (74, 75), встановлені на внутрішньому боці зовнішнього корпусу (61) у зоні, утвореній зазначеним кільцевим шаром (73) з термоїзоляційного матеріалу; - термоізоляційну поперечину (76), закріплену на зовнішньому боці зазначеного кільцевого шару (73) з термоізоляційного матеріалу, причому стінки кінцевої основи зовнішнього циліндра (1) не мають термоізоляційного шару; - декілька теплопровідних теплообмінних ребер (77), приєднаних з забезпеченням теплопровідності до внутрішньої частини основи зовнішнього циліндра (1) 1 - декілька теплопровідних теплообмінних ребер (78, 79; 80, 81), приєднаних з забезпеченням теплопровідності на змінних радіусах навколо обох кінців осі обертання, розташованих усередині зовнішнього корпусу (ЗК).
5. Спосіб використання установки за будь-яким з пп. 1-3 для перетворення термічної енергії, присутньої у даному робочому довкіллі, у корисну енергію, який відрізняється тим, що включає такі операції: - рідину під тиском з порожнини (60), утвореної між зовнішнім корпусом (ЗК) і внутрішнім ротором (ВР), пропускають через односторонній клапан (32) зовнішнього циліндра (1) у порожнини внутрішнього ротора (ВР); - після заповнення рівномірно стиснутою рідиною усіх порожнин внутрішнього ротора (ВР) тиск у рідині навколо внутрішнього ротора (ВР) скидають, викликаючи цим закриття одностороннього клапана (32) зовнішнього циліндра (1); - рідину з порожнини (60) між зовнішнім корпусом (ЗК) 1 внутрішнім ротором (ВР) евакуюють викачуванням до досягнення майже абсолютного вакууму; - зовнішній корпус (ЗК) потім вносять в охолоджене довкілля; - після досягнення бажаної низької температури усередині внутрішнього ротора (ВР) заслінку (42), розташовану на кінці внутрішнього циліндра (3) поблизу стінок, утворених ізоляційним шаром, герметично закривають, а заслінку (41), розташовану на іншому кінці внутрішнього циліндра (3), і клапани або ущільнюючу юбку (30) закривають таким чином, щоб дозволити протікання рідини для зрівнювання тисків; - активують мотор (17), що обертає внутрішній ротор (ВР), і доводять до бажаної кутової швидкості (0) обертання, утримуючи зовнішній корпус (ЗК) у тому ж холодному довкіллі до стабілізації температури в умовах обертання; - далі зовнішній корпус (ЗК) розміщують у робочому довкіллі, яке має температуру, вищу за температури, знижені охолодженням, викликаючи нагрівання порожнин внутрішнього ротора випромінюванням від довколишньої термічної енергії, яке приймається від зовнішнього корпусу (ЗК) через вакуум порожнини (60), причому температура ізольованих зон піднімається значно менше, ніж температури неізольованих зон; - моніторинг температур ізольованих і неізольованих секцій з коригуванням тривалості піддавання дії для досягнення їх максимальної різниці і створення відповідної різниці між щільностями рідини у холодніших зонах і рідини у тепліших зонах у сполученні з умовами центрифуги, яким рідину піддають обертанням, а також створення різниці тисків між теплішою 1 холоднішою рідинами для забезпечення протікання рідини з зони високого тиску у зону низького тиску 1 зрівнювання цим тисків; - після припинення протікання і досягнення рідиною у порожнинах практичного стану спокою заслінки (41, 42) на кінцях внутрішнього циліндра (3) 1 клапани або ущільнюючу юбку (30) відкривають, забезпечуючи викликане різницею тисків протікання рідини з тепліших зон у холодніші зони усередині внутрішнього циліндра (3), яке активує пропелери, енергія обертання яких перетворюється у корисну енергію і викликає охолодження рідини, що продовжує текти до частини внутрішнього ротора (ВР), яка утворена ізоляційним шаром 1 містить холоднішу рідину; - після цього холодніша рідина продовжує текти через клапани або ущільнюючу юбку (30) до неіїзольованих зон внутрішнього ротора (ВР) де його температура підвищується довколишньою термічною енергією.
б. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що після активації мотора (17), що обертає внутрішній ротор (ВР), 1 досягнення бажаної кутової швидкості (0) обертання зовнішній корпус (ЗК), як варіант, утримують у тому ж холодному довкіллі до стабілізації температури в умовах обертання, після чого зовнішній корпус (ЗК) вносять у робоче довкілля з двома зонами різних температур для вироблення корисної енергії.
7. Спосіб за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що зазначену рідину у зонах внутрішнього ротора доводять до температури, близької до температури фазового переходу рідини (конденсації) енергією виходу установки, послаблюючи цим негативний вплив нагрівання 1 охолодження, пов'язаний зі стисканням і звільненням від тиску, які мають місце у теплішій 1 холоднішій зонах (5, б) внутрішнього ротора (ВР), 1 поліпшуючи параметри функціонування установки.
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що замість монотипної рідини використовують суміш рідин, щоб досягти такої температури цієї суміші, яка дозволяє одній або більше рідинам поводитись як газ, після виходу енергії у зоні (7), розташованій усередині внутрішнього циліндра (3), 1 дозволяє одній або більше іншим рідинам конденсуватись, поліпшуючи цим здатність рідинної суміші використати при фазовому переході перевагу абсорбції латентної енергії і вивільнення її для підсилення впливу нагрівання/охолодження, пов'язаного зі стисканням і звільненням від тиску, які мають місце у теплішій і холоднішій зонах (5, 6).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP09157592A EP2241729A1 (en) | 2009-04-08 | 2009-04-08 | Installation designed to convert environmental thermal energy into useful energy |
PCT/EP2010/052027 WO2010115654A1 (en) | 2009-04-08 | 2010-02-18 | Installation designed to convert environmental thermal energy into useful energy |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA102583C2 true UA102583C2 (uk) | 2013-07-25 |
Family
ID=41719353
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UAA201110276A UA102583C2 (uk) | 2009-04-08 | 2010-02-18 | Установка для перетворення термічної енергії довкілля у корисну енергію |
Country Status (39)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8683802B2 (uk) |
EP (2) | EP2241729A1 (uk) |
JP (1) | JP5572690B2 (uk) |
KR (1) | KR101639034B1 (uk) |
CN (1) | CN102378851B (uk) |
AP (1) | AP3216A (uk) |
AU (1) | AU2010234268B2 (uk) |
BR (1) | BRPI1013606A2 (uk) |
CA (1) | CA2758127C (uk) |
CL (1) | CL2011002429A1 (uk) |
CO (1) | CO6501138A2 (uk) |
CR (1) | CR20110502A (uk) |
CU (1) | CU23966B1 (uk) |
CY (1) | CY1114174T1 (uk) |
DK (1) | DK2417332T3 (uk) |
DO (1) | DOP2011000308A (uk) |
EA (1) | EA019776B1 (uk) |
EC (1) | ECSP11011443A (uk) |
ES (1) | ES2421728T3 (uk) |
GE (1) | GEP20146189B (uk) |
HK (1) | HK1167270A1 (uk) |
HN (1) | HN2011002651A (uk) |
HR (1) | HRP20130612T1 (uk) |
IL (1) | IL215442A (uk) |
MA (1) | MA33264B1 (uk) |
MX (1) | MX2011010661A (uk) |
MY (1) | MY159853A (uk) |
NI (1) | NI201100179A (uk) |
NZ (1) | NZ594680A (uk) |
PE (1) | PE20120885A1 (uk) |
PL (1) | PL2417332T3 (uk) |
PT (1) | PT2417332E (uk) |
RS (1) | RS52837B (uk) |
SG (1) | SG174203A1 (uk) |
SI (1) | SI2417332T1 (uk) |
SM (1) | SMT201300083B (uk) |
UA (1) | UA102583C2 (uk) |
WO (1) | WO2010115654A1 (uk) |
ZA (1) | ZA201106373B (uk) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2693000A1 (en) | 2012-07-30 | 2014-02-05 | Yoav Cohen | Process producing useful energy from thermal energy |
WO2015075012A1 (en) * | 2013-11-21 | 2015-05-28 | Koninklijke Philips N.V. | System for sharing a cryptographic key |
CN114813385B (zh) * | 2022-03-21 | 2024-05-17 | 东北大学 | 一种真三向应力下岩石导热各向异性稳态试验装置与方法 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4017755A (en) * | 1972-06-15 | 1977-04-12 | Westinghouse Electric Corporation | Fluid-cooled rotating member with improved coolant exhaust structure suitable for superconducting dynamoelectric machinery |
US3919845A (en) * | 1973-10-30 | 1975-11-18 | Michael Eskeli | Dual fluid single rotor turbine |
DE2751530A1 (de) * | 1977-11-18 | 1979-05-23 | Kabel Metallwerke Ghh | Verfahren und vorrichtung zur erzeugung elektrischer energie |
JPH06147098A (ja) * | 1992-11-11 | 1994-05-27 | Ikeda Takeshi | 対流温度差原動機 |
PT1335131E (pt) * | 2000-10-27 | 2006-08-31 | Toshihiro Abe | Metodo e dispositivo para geracao de energia por conveccao |
JP3914393B2 (ja) * | 2001-03-06 | 2007-05-16 | 俊廣 阿部 | 対流温度差原動装置 |
CN100385169C (zh) * | 2006-01-05 | 2008-04-30 | 河北农业大学 | 一种垃圾焚烧热气流发电装置 |
GB2446404B (en) * | 2006-12-05 | 2011-11-09 | Pera Innovation Ltd | Generation of electricity |
CN101298843B (zh) * | 2008-06-05 | 2011-06-08 | 昆明理工大学 | 超临界朗肯循环回收低温余热动力的方法 |
-
2009
- 2009-04-08 EP EP09157592A patent/EP2241729A1/en not_active Withdrawn
-
2010
- 2010-02-18 SG SG2011063096A patent/SG174203A1/en unknown
- 2010-02-18 WO PCT/EP2010/052027 patent/WO2010115654A1/en active Application Filing
- 2010-02-18 NZ NZ594680A patent/NZ594680A/xx not_active IP Right Cessation
- 2010-02-18 MX MX2011010661A patent/MX2011010661A/es active IP Right Grant
- 2010-02-18 ES ES10705850T patent/ES2421728T3/es active Active
- 2010-02-18 AP AP2011005966A patent/AP3216A/xx active
- 2010-02-18 MA MA34336A patent/MA33264B1/fr unknown
- 2010-02-18 SI SI201030261T patent/SI2417332T1/sl unknown
- 2010-02-18 KR KR1020117022387A patent/KR101639034B1/ko active IP Right Grant
- 2010-02-18 MY MYPI2011004470A patent/MY159853A/en unknown
- 2010-02-18 UA UAA201110276A patent/UA102583C2/uk unknown
- 2010-02-18 EA EA201190157A patent/EA019776B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-02-18 JP JP2012503938A patent/JP5572690B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-18 PE PE2011001728A patent/PE20120885A1/es active IP Right Grant
- 2010-02-18 PL PL10705850T patent/PL2417332T3/pl unknown
- 2010-02-18 CA CA2758127A patent/CA2758127C/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-18 US US13/256,343 patent/US8683802B2/en active Active
- 2010-02-18 CN CN201080015123.2A patent/CN102378851B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-18 EP EP10705850.5A patent/EP2417332B1/en active Active
- 2010-02-18 BR BRPI1013606A patent/BRPI1013606A2/pt active Search and Examination
- 2010-02-18 GE GEAP201012446A patent/GEP20146189B/en unknown
- 2010-02-18 DK DK10705850.5T patent/DK2417332T3/da active
- 2010-02-18 RS RS20130277A patent/RS52837B/en unknown
- 2010-02-18 PT PT107058505T patent/PT2417332E/pt unknown
- 2010-02-18 AU AU2010234268A patent/AU2010234268B2/en not_active Ceased
-
2011
- 2011-08-31 ZA ZA2011/06373A patent/ZA201106373B/en unknown
- 2011-09-26 CR CR20110502A patent/CR20110502A/es unknown
- 2011-09-27 IL IL215442A patent/IL215442A/en active IP Right Grant
- 2011-09-28 CU CU2011000178A patent/CU23966B1/es active IP Right Grant
- 2011-09-30 CL CL2011002429A patent/CL2011002429A1/es unknown
- 2011-10-04 CO CO11130674A patent/CO6501138A2/es active IP Right Grant
- 2011-10-05 NI NI201100179A patent/NI201100179A/es unknown
- 2011-10-07 DO DO2011000308A patent/DOP2011000308A/es unknown
- 2011-10-07 HN HN2011002651A patent/HN2011002651A/es unknown
- 2011-11-08 EC EC2011011443A patent/ECSP11011443A/es unknown
-
2012
- 2012-08-13 HK HK12107915.3A patent/HK1167270A1/xx not_active IP Right Cessation
-
2013
- 2013-07-02 HR HRP20130612AT patent/HRP20130612T1/hr unknown
- 2013-07-12 CY CY20131100592T patent/CY1114174T1/el unknown
- 2013-07-22 SM SM201300083T patent/SMT201300083B/xx unknown
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108699922B (zh) | 压力平衡多腔容器、热力学能量转换器及操作方法 | |
ES2341057T3 (es) | Dispositivo de control termico embarcado a bordo de un vehuculo. | |
UA102583C2 (uk) | Установка для перетворення термічної енергії довкілля у корисну енергію | |
ES2677249T3 (es) | Dispositivo acumulador de energía para el almacenamiento temporario de energía térmica, central eléctrica con un dispositivo acumulador de energía y procedimiento para operar un dispositivo acumulador de energía | |
MX2012005580A (es) | Motores rotatorios de bajo diferencial de temperatura. | |
JP2016196961A (ja) | 往復する外力を回転軸運動に変換する機械的配置 | |
BR102014016860A2 (pt) | unidade de propulsão de navio | |
BE897859A (fr) | Moteur rotatif | |
Tournier et al. | Liquid metal loop and heat pipe radiator for space reactor power systems | |
Gudmundsson et al. | Thermal architecture for the SPIDER flight cryostat | |
GB2565811A (en) | Sublimal sequential condensation carbon dioxide turbine (SSCCDT) | |
KR101298850B1 (ko) | 초전도 기계의 냉각 장치 및 냉각 방법 | |
Kim et al. | Lightweight space radiator with leakage control by internal electrostatic fields | |
Tulin et al. | System of maintaining the thermal regime of a space radio telescope | |
US20240328399A1 (en) | Buoyant force utilization device | |
JP2010533832A (ja) | 第1の媒体から第2の媒体へ熱を伝達する方法及び装置 | |
Diebold et al. | Vapor-Venting Thermal Management System for Sample Return Missions | |
CN118176357A (zh) | 浮力利用装置 | |
Nannipieri et al. | Characterization of a Space Pulsating Heat Pipe on board REXUS 22 Sounding Rocket | |
Chen et al. | A highly reliable cryogenic mixing pump with no mechanical moving parts | |
Amiri et al. | Thermal architecture for the SPIDER flight cryostat | |
JP2008516147A (ja) | スターリング・エンジンの原理を用いた動力の生成方法およびシステム | |
Piccialli et al. | Retrieval of the cyclostrophic wind in the Venus mesosphere from the VIRTIS/Venus Express temperature sounding |